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研究免疫系统的新细胞

研究免疫系统的新细胞

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

研究免疫系统的新细胞 专注于单细胞 我们的免疫系统包括许多具有不同功能的不同类型的细胞,但是所有免疫细胞都来自一种类型的细胞,即血液干细胞。不同免疫细胞类型的发育通过未成熟细胞的分支“家族树”发生。在免疫细胞发育的早期阶段,单个细胞可以产生几种不同类型的成熟细胞,但是随着发育的发展,细胞变得越来越局限在它们可以产生的*终成熟细胞中。 Naik博士说,T和B淋巴细胞对定向,特异性免疫反应至关重要,它们是密切相关的免疫细胞,这意味着它们在发育过程中有许多共同的步骤。他说:“数十年的研究已经确定了T和B淋巴细胞的发育方式,以及当发育中的细胞丧失发展为其他免疫细胞类型的能力时其家谱中的“分支点”。 乍看上去 所有的免疫细胞都是从共同的祖先血干细胞发育而来的,但是不同类型的免疫细胞是通过不同的未成熟前体细胞发育而成的。 我们的研究人员使用单细胞多组学方法研究了单个细胞的多个方面,从而确定了T淋巴细胞和B淋巴细胞发展的新步骤。 这一发现为我们对这些关键免疫细胞的形成方式的理解提供了更多细节,并为将单细胞多组学技术应用于一系列其他研究问题奠定了基础。   WEHI研究人员使用了功能强大的“单细胞多体组学”技术来发现T和B淋巴细胞的祖先,这些祖先是我们免疫系统的关键组成部分。 研究人员使用一种类似于将运动队的表现分解为个人运动员统计数据的方法,研究人员研究了单个发育中的免疫细胞的多个方面,以确定哪些细胞只会产生T和B淋巴细胞。这揭示了淋巴细胞发展的新阶段,该信息可以丰富免疫系统的未来研究。该发现还带来了新的研究机会,WEHI于2018年建立了澳大利亚首个专用和集成的单细胞研究平台,该平台现已用于解决其他研究问题。 这项研究今天发表在《自然免疫学》上,由Shalin Naik博士,Daniela Zalcenstein博士,Tian Luyi Tian先生,Jaring Schreuder先生和Sara Tomei女士领导。   原创作者:德尔塔

现已绘制出人类蛋白质组图

现已绘制出人类蛋白质组图

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

现已绘制出人类蛋白质组图 总的说:“人类在个体之间共享其99.9%的DNA,但是由于遗传遗传突变而导致的蛋白质组“部分”不足会导致遗传疾病,或者对环境,营养和感染应激源的免疫和细胞反应缺乏或不足,” 。“知道哪些蛋白质是预防疾病的关键,而表达或活性的不足是疾病的标志,则可以为个性化医学和新疗法的发展提供信息。” 在人类基因组(人类生命的基因“蓝图”)发布二十年后,一个研究团队,包括不列颠哥伦比亚大学的克里斯·克里斯托弗(Chris Total),现在绘制了人类蛋白质组学的个序列草图。 他们的工作于10月16日在《自然通讯》上发表,今天被人类蛋白质组组织(HUPO)宣布。总的来说,是参与《自然通讯》论文的加拿大科学家。 牙科学院的教授,UBC血液研究中心的成员托马特说:“今天标志着我们对人类生活的全面理解具有重要的里程碑意义。”“人类基因组提供了人类基因的完整“蓝图”,而人类蛋白质组则确定了由该蓝图编码的生命的各个组成部分:蛋白质。”蛋白质相互作用以塑造从威胁生命的疾病到人体细胞结构的一切事物。 ” 他们的工作可能会对研究COVID-19潜在疗法的科学家产生影响。 “例如,在COVID-19中,涉及两个蛋白质组,即SARS-CoV-2病毒的蛋白质组和受感染细胞的蛋白质组,它们两者都可能相互作用,修饰和改变另一个的功能,”总体。“了解这种关系可以阐明为什么某些细胞和个体对COVID-19更具弹性,而另一些对脆弱性更强,为什么提供了人体所需的基本功能信息,而基因组本身无法回答。” 由于许多人类疾病是由于蛋白质组成或功能的变化而引起的,因此绘制蛋白质组图谱将为疾病诊断,结果预测,**和精密医学奠定基础。 总体说,现在人体中90%的蛋白质都已作图,科学家对单个蛋白质如何相互作用以影响人类健康有了更深入的了解,从而为疾病预防和个性化医学提供了见识。   原创作者:德尔塔

有关牙龈疾病与心脏病和其他炎症性疾病的知识

有关牙龈疾病与心脏病和其他炎症性疾病的知识

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

有关牙龈疾病与心脏病和其他炎症性疾病的知识   过度活跃状态 科学已经确定您的口腔健康状况是整体健康的重要指标。多伦多大学牙科学院教授,​​多伦多西奈卫生系统首席牙医霍华德·特南鲍姆(Howard Tenenbaum)说:“牙周炎(口腔炎性疾病)与从糖尿病到心血管疾病的全身性疾病之间存在统计学上的显着相关性。”研究的作者。 为了找到与这些条件相关的因素,研究人员集中研究了主要由牙龈疾病激活的细胞-中性粒细胞-的先天免疫系统细胞的行为。通过体内模型,研究人员发现免疫系统释放出大量的这些中性粒细胞,以解决引起牙周炎的细菌感染(通常称为牙龈疾病)。 它被激活以抵抗口腔感染,具有全身作用:一旦出现牙周炎症,大量的中性粒细胞就会循环传播,“引发”攻击。然后,过度警惕的免疫系统会对任何继发感染产生过大的作用力。 多伦多大学牙科学院教授,​​该研究的资深作者迈克尔•格洛格(Michael Glogauer)表示:“这些白细胞几乎应该在第二档时处于第二档。” 那时,身体容易受到继发性炎症条件的损害。由于嗜中性粒细胞已经开始引发攻击的免疫系统,继发事件导致那些免疫细胞破坏受影响的组织和器官。 “ [中性粒细胞]更有可能更快地释放细胞因子,导致阴性结果,” Glogauer补充说。他也是大学健康网络的首席牙医,也是多伦多公主玛格丽特癌症中心的牙科肿瘤学负责人。 *初在体内模型中产生的结果通过对照临床实验得到证实。 (多伦多,安大略省)2020年10月20日-牙周病与其他炎症性疾病(例如心脏病和糖尿病)之间的联系早已建立,但这种关联背后的机制至今仍是个谜。本月,由多伦多大学牙科学院领导的一组科学家和临床医生说,他们已经找到了原因,并且与人体自身过度活跃的免疫反应有关。研究结果发表在10月的“牙科研究杂志”上。 原创作者:德尔塔

发现新机制可以处理错折叠蛋白质

发现新机制可以处理错折叠蛋白质

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

发现新机制可以处理错折叠蛋白质 了解AAT缺陷 AAT是肝脏产生的一种蛋白质,并通过血液输送到肺部,在其中,AAT可以保护它们免受破坏肺部蛋白质的其他酶的损害。Z突变产生缺陷的AAT蛋白,该蛋白无法折叠成合适的3-D构象。折叠不当的AAT-Z蛋白无法离开肝脏,因此它们不会进入肺部以保护它们免受破坏。这可能导致肺损伤,导致肺气肿和其他肺部疾病。 塞弗斯说:“在研究这种疾病时,我注意到应该从肝脏释放的AAT-Z实际上正在积累。”“这表明细胞的自然处置机制可能不起作用。” 科学家和其他人更深入地研究了细胞如何处理错误折叠的蛋白质。他们发现细胞将有缺陷的蛋白质从其合成位置内质网(ER)穿梭到细胞质中,在那里它们在称为蛋白酶体的细胞结构中被降解。该过程的关键是标记蛋白质以进行破坏。 大约30年前,理查德·塞弗斯(Richard Sifers)博士着手探索为什么人们患有罕见的被称为α1-抗胰蛋白酶(AAT)缺乏症的人,其肝脏疾病的严重程度差异很大。他的旅程使他发现了这种情况的基本基础,并且出乎意料地发现了一种新的细胞机制,用于处理错折叠的蛋白质。后者不仅对AAT缺乏症有影响,而且对与缺陷蛋白积聚相关的其他更常见的疾病也有影响,包括神经系统疾病,例如阿尔茨海默氏病。 携带带有称为Z突变的AAT基因的人会出现AAT缺乏症。 “我开始研究AAT缺乏症,是因为我对这种疾病的严重程度很感兴趣。一些携带两份Z突变的人在生命晚期发展为肺病,而一些人则发展为肝病。有趣的是,这种疾病也可能出现生命的非常早。一些新生儿和婴儿患有严重的肝病,需要进行移植才能生存。”病理学和免疫学教授,贝勒医学院Dan L Duncan综合癌症中心成员Sifers说。 其他小组表明,每1700人中就有1个人携带AAT-Z基因的两个副本。但是,在这些患有AAT-Z的新生儿中,只有约17%具有临床上显着的肝病,而不到3%的婴儿在婴儿期发展为威胁生命的终末期疾病。 Sifers的个贡献是帮助开发了个筛查测试,以确定新生儿是否有患严重肝病的风险。 塞

出现什么标志物可能意味着胃癌

出现什么标志物可能意味着胃癌

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

出现什么标志物可能意味着胃癌 验血而不是程序 该研究源自基础科学的小鼠模型,该模型模拟了类似于幽门螺旋杆菌引起的胃部变化。这导致研究人员在小鼠模型中鉴定了MiR130b,并且他们还在人类患者的血浆中检测到了具有癌前变化或已发展为癌症的相同microRNA。 该大学BIO5研究所的成员Merchant博士说:“这是一项回顾性研究。”“这非常令人兴奋,因为现在我们可以在不同的患者人群中更前瞻性地研究这种生物标志物。” 尽管在美国不太常见,但美国国家癌症研究所报告说,胃癌是世界上与癌症相关的死亡的第三大*常见原因。但是,该发现可能会对亚利桑那州的农村地区以及拉美裔和美洲原住民群体产生重大影响,因为这些疾病通常是由饮食和环境因素引起的,并且可能会恶化,因此罹患胃癌和其他胃肠道(GI)癌症的风险更大。长期未检测到。 亚利桑那大学健康科学研究人员领导的一项研究发现,在胃癌发生之前出现在患者体内的一种有前途的新生物标记物可能有助于早期发现疾病并改善患者对**的反应。 可以通过简单的血液测试来检测生物标志物,从而节省时间并降低成本。当前,胃癌的诊断需要通过活检过程在内窥镜下收集胃组织,然后通过病理进行分析。 发表于肠道,消化内科的英国社会的杂志,该研究是领导的胡安妮塔L.商人,医学博士,博士,医学UArizona学院学和免疫的处处长-图森,癌症生物学项目研究员UArizona癌症中心和美国国家医学科学院当选成员。 生物标记物MiR130b是一种microRNA-或小的非编码RNA分子,可以在调节基因表达,影响疾病的发展和进程中发挥重要作用。MiR130b可以由称为髓样抑制细胞(MDSC)的一组免疫细胞产生,这些细胞通常与幽门螺杆菌(H. pylori)引起的感染有关,幽门螺杆菌是与溃疡相关的细菌。胃中的这些特定细胞类型与早期的肿瘤前变化(在肿瘤发展之前)相关,这些变化可导致幽门螺杆菌感染很久之后导致胃癌。 这项研究包括与图森细胞与分子医学系医学院副研究员Yana Zavros博士以及癌症中心组织获取

研究一种可以**偏头痛的新药物

研究一种可以**偏头痛的新药物

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

研究一种可以**偏头痛的新药物 氟伐曲坦(Frovatriptan/Frova,Migard,VML-251,SB-209509)是一种强效脑选择性5-HT1B/1D受体激动剂。 ◆禁忌症 本品禁用于以下人群:局部缺血性心脏病,如心绞痛、心肌梗死患者等;脑血管疾病,如中风患者等;外周血管疾病,如局部缺血性肠疾病患者;高血压未得到控制者;偏瘫性或基底动脉型头痛;对本品及其附加成分有过敏者;严重肝损害者。 ◆药理作用 本品为选择性5-HT1B/1D受体亚型激动剂,与5-HT1B/1D受体有高度亲和力,对5-HT1B的亲和力为已知曲坦类药物中*强者。 ◆药代动力学 单次口服本品2.5毫克后,Tmax约为2~4小时,生物利用度约为20~30%,食物对其吸收无明显影响。静注本品0.8毫克后,平均稳态分布容积约为3.0~4.2升/千克。本品与血浆蛋白结合率低,约为15%。本品主要由cyp450酶系的cyp1A2酶代谢,其代谢物主要从尿(50%)和大便中排出,但代谢物多为原形药物。静注后平均清除率为130~220毫升/分钟,肾清除占总清除的40~45%。它的T1/2约为25小时,为同类药物中*长者。 ◆临床研究 有5项随机、双盲、安慰剂对照研究评价了本品**2000多例18~69岁的中重度偏头痛患者的疗效。其中两项研究为剂量变化性研究,使用剂量为0.5~40毫克;另外3项使用剂量均为2.5毫克。在服用本品后两小时,研究者评价受试者的头痛反应,结果发现,5项研究中所有**组患者两小时内的有效率明显高于安慰剂组(37~46%对21~27%)。**组两小时无疼痛者为9~14%,而安慰剂组为1~5%;两组复发率分别为7~25%和20~31%。另外,与安慰剂组比较,**组中与偏头痛相关的症状,如畏光、畏声和恶心等减少。其中的一项试验将氟伐曲坦与舒马曲坦(Sumatriptan)进行了疗效比较,结果发现,本品组两小时的有效率为47%,而后者为37%,但在预防复发方面,本品疗效不如后者(25%对32%)。这些研究还发现,低剂量组(0.5~1.0毫克)在两小时未达到疗效;而高剂量组(5~40毫克)疗效与2.

分析镇静催眠中药活性成分

分析镇静催眠中药活性成分

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

分析镇静催眠中药活性成分 很多中药具有一定的镇静安神作用,现代研究发现,一些中药的活性成分有镇静催眠作用,这些活性成分既有生物碱、萜类及挥发油,也有黄酮类、皂甙类等。 ◆绞股蓝皂苷SH-6 可抑制小鼠自发性运动,增加戊巴比妥钠阈下剂量的睡眠率和延长其睡眠剂量的睡眠时间,其作用可能与降低脑内边缘叶单胺递质有关。 ◆败酱挥发油 败酱科植物糙叶败酱根及根茎中挥发油能显著延长戊巴比妥钠引起的小鼠睡眠时间,但弱于黄花败酱挥发油。异叶败酱挥发油的镇静和安眠作用,其强度与黄花败酱挥发油基本相同。对P-450有激活作用。 ◆酸枣仁油 酸枣仁油可缩短睡眠潜伏期,使睡眠时间随用药时间延长,提示对小鼠有直接催眠作用。 ◆酸枣仁总黄酮 可明显减少小鼠自发活动,协同戊巴比妥的中枢抑制作用,拮抗苯丙胺的中枢兴奋作用,其中中枢抑制作用呈剂量依赖性。 ◆山麦冬总皂苷 能明显降低小鼠自发活动数,并可明显对抗苯甲酸钠、咖啡因所致的运动性兴奋,可加强戊巴比妥钠的催眠作用。 ◆蛇床子素 从蛇床子提取分离的香豆素成分,对中枢神经有一定抑制作用,可增强阈下催眠剂量戊巴比妥引起小鼠的催眠作用,且与剂量有关。 ◆苦参碱、氧化苦参碱 小鼠腹腔注射从苦参中提取的苦参碱、氧化苦参碱,以薄层扫描仪测定其脑中递质γ-氨基丁酸和甘氨酸含量,结果证实其均增加脑中递质镇静作用。 ◆槐果碱、拉马宁碱、氧化槐定碱 在筛选苦豆子神经药理作用的有效成分时发现,从苦豆子中提取的槐果碱和拉马宁碱以及氧化槐定碱均可抑制小鼠中枢神经系统。 ◆问荆碱 从木贼科植物问荆中分离获得的问荆碱,具有抑制Mg2+-ATPase、Ca2+-AT鄄Pase活性作用,可使单胺类神经递质增加,从而使中枢兴奋性降低。 ◆钩藤碱 能使小鼠自发活动减少,加强戊巴比妥的镇静催眠作用。采用荧光分光光度法测定大鼠脑内单胺递质,发现钩藤碱能增加下丘脑和杏仁核5-羟色胺含量,而皮层杏仁核和脊髓的多巴胺。 ◆秦艽碱甲(龙胆碱)

拒绝九大不良习惯

拒绝九大不良习惯

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

拒绝九大不良习惯 大脑是全身耗氧量的器官,平均每分钟消耗氧气500至600升,只有充足的氧气供应才能提高大脑的工作效率。因此,在工作学习的时候,一定要讲究周围环境的空气卫生 蒙头睡觉 人在蒙头睡觉时,随着被子里二氧化碳浓度升高,氧气浓度不断下降,长期吸进潮湿污浊的空气,对大脑危害极大。 不愿动脑 思考是锻炼大脑的*佳方法。只有多动脑筋,勤于思考,人才能变得更聪明。反之,不愿意动脑筋只能加速大脑的退化,聪明人也会变得愚笨。 轻视早餐 不吃早餐会使人的血糖低于正常供给,对大脑的营养供应不足,久而久之对大脑有害。对此,早餐质量与智力发展也有密切联系。据研究,一般吃高蛋白早餐的儿童在课堂上的*佳思维普遍相对延长,而吃素的儿童情绪和精力下降相对较快。 甜食过量 甜食过量的儿童往往智商较低。这是因为儿童脑部的发育离不开食物中充足的蛋白质和维生素,而甜食会损害胃口,降低食欲,减少对高蛋白和多种维生素的摄入,导致机能营养不良,从而影响大脑发育。 带病用脑 在身体不适或患病时,勉强坚持学习或工作不仅效率低下,而且还容易造成大脑损害。 长期饱食 现代营养学研究发现,进食过饱后,大脑中被称为“纤维芽细胞生长因子”的物质会 明显增多。这些纤维芽细胞生长因子能使毛细血管内皮细胞和脂肪增多,促使动脉粥样硬化,出现大脑早衰和智力减退等现象。   睡眠不足 大脑消除疲劳的主要方式是睡眠。长期睡眠不足或质量太差只会加速脑细胞的衰退,聪明人也会变得糊涂起来。 长期吸烟 德国医学家的研究表明,长年吸烟使脑组织呈现不同程度萎缩,易患老年痴呆。因为长期吸烟可引起脑动脉硬化,日久导致大脑供血不足,神经细胞变性,继而发生脑萎缩。 少言寡语 大脑中有专司语言的叶区,经常说话也会促进大脑的发育,并能起到锻炼大脑的功能。平常应该多说一些内容丰富、有较强哲理性或逻辑性的话。整日沉默寡言、不苟言笑的人不一定聪明。     原创作者:德尔塔

教会你健康饮食

教会你健康饮食

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

教会你健康饮食 商务套餐法 有条件的白领应该选择商务套餐。商务套餐无论从卫生角度还是营养角度,都是白领们解决午餐的*佳方式,不足之处是价格贵了些,不是所有人都承受得起的。另外,由于商务套餐中使用猪肉和鸡肉原料较多,可能提供的蛋白质会偏高,再加上酒店炒菜油水较多,脂肪和能量的摄入也偏高,所以,对于有发胖趋势以及血脂偏高者应挑捡清淡些的菜式。 快乐进餐小贴士 约上饭伴。独自进餐当然无趣,有几个要好的饭伴,吃饭的时候交流一点八卦新闻和时尚讯息,既增加了友谊也营造一份就餐好心情。 水果零食。特别是有些女孩子喜欢吃零食,如果你的中餐不能太享受的话,比如吃面条,那么就带些可口的零食,牛奶巧克力、腰果、小块糕点、水果等等,当然,不主张天天如此,偶然这样吃吃可以调节一下,就好像过节派对时我们只喝饮料享用菜肴而不吃米饭一样。 寻找理想小店。公司没有餐厅,也没有配套餐,你又不打算带盒饭,那就要在公司附近去发掘一家卫生又可口的小食店。方法是几家轮着吃,直到找到*理想的为止,任何情况下不要因为怕麻烦或是懒而糟蹋自己的胃。还可以向前辈打听,借鉴他们的方法,听听他们的介绍。 在OFFICE工作了一个上午的你,中餐不仅要为身体补热量,还要为大脑补能量,优质蛋白质就是大脑智能活动的燃料,它们能提升脑细胞新陈代谢的速度,有效抵抗脑疲劳,如果你想让自己总是神采奕奕,工作效率一流,就赶紧给自己制定一份理想中餐吧。 盒饭族须知 盒饭的优势在于便宜和菜色多样,但盒饭从制作完毕到送来或带来,中间时间比较长,有些还要经过再次加热,营养的损耗是显而易见的,尤其其中维生素C会被破坏掉,也就是被氧化,因此,盒饭一族应该餐后补充水果,饮一杯果汁或是吃些新鲜水果,在饭后一小时再吃,不要在餐间吃,那样影响消化。 不提倡面食 北方人比较喜欢面食,而且面食也比较方便,但是无论是水饺还是面条或是面点,都是以碳水化合物为主,较快被身体吸收利用,饱

使用甲硝唑的注意事项

使用甲硝唑的注意事项

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

使用甲硝唑的注意事项有关专家指出,为使甲硝唑能安全用于临床**,下列几点原则必须遵循:掌握好适应症,避免盲目滥用;注意禁忌症,凡患有中枢神经系统疾病及心脏疾病,血液疾病者不用该药,既往有过敏史者绝对禁用,妊娠早期3个月内和哺乳期避免使用,肝肾功能不全者用量宜小,一般给予常规量的2/3~1/2;普通病人每日剂量应在1.2克以下,连用不宜超过10天,以7天较为适宜,避免大剂量,长时间用药而引起严重不良反应;若用药期间出现皮疹,四肢麻木,精神症状及心律失常者应及时停药,并给对症**及相应处理;若以往用药中出现神经或心血管不良反应者,再次用该药时应先查心电图和血常规并了解近日精神与神经功能状态,需要从较小剂量开始,逐渐增至有效剂量。做好观察与记录。近年来甲硝唑在临床的应用愈来愈广泛,不仅用于滴虫病和阿米巴病的**,还进一步用于慢性胃炎、溃疡病的根除幽门螺杆菌**,并且在内外科的抗厌氧菌感染或混合感染中得到广泛应用,是“老药新用”方面发挥*出色的一种药物。如何合理使用甲硝唑,使它更安全有效,很值得临床医师引起重视。据临床观察与研究结果表明,甲硝唑*为多见的不良反应是病人用药后可能出现的消化系统症状,发生率高,但病人多可耐受,停药后相关症状和体征可很快消失。当大剂量使用甲硝唑时,病人可能会出现中枢神经系统和心血管系统的不良反应。对少数特异体质的病人来说,甲硝唑还可能引起过敏反应。  原创作者:德尔塔

分析低分子肝素临床表现

分析低分子肝素临床表现

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

分析低分子肝素临床表现 低分子量肝素(LMWH)是近十多年才发展起来的新一代肝素类抗血栓药物。它的抗血栓作用优于普通肝素(SH),而抗凝血作用却低于SH,并具有生物利用度高、体内半衰期长、出血倾向小、口服易吸收等特点,目前已成为肝素类药物研究的热点。本文仅就其临床应用进展作一简介。 ■抗炎作用 应用LMWH**严重的溃疡性结肠炎的机理是抗凝血和抗炎作用的结合,且LMWH比UFH(未分级肝素)安全而有效。有人回顾性分析对比了LMWH**组(LT组)31例和常规**组(RT组)48例**重症急性胰腺炎(SAP)的疗效。结果LT组31例中,有效28例(90.3%),死亡3例(9.7%);RT组48例中治愈35例(72.9%)死亡13例(27.1%)。LT组并发症发生率32.3%,明显低于RT组并发症的发生率62.5%(P<0.01)。此结果显示LMWH通过改善微循环,减轻了SAP出血坏死的程度,通过降低炎性细胞因子表达,减轻了全身性炎症反应(SIRs),从而达到了**目的。 ■对肾病综合征的** 肾病综合征(NS)患者常处于高凝状态,易并发血栓形成。成年NS患者血栓形成发生率高达10%~40%,严重影响该病的**效果及预后。因此,抗凝**是目前NS**的关键。一项研究对35例原发性NS患者给予LMWH的**,结果**组完全缓解率和总有效率分别为51.4%和85.7%,均显著高于对照组23.3%和60.0%,P<0.05。另有人将24例伴有高凝状态的原发性NS患者进行L,MWH疗效的评价。结果LMWH**组血浆FXa、FⅡa活性浓度明显降低,其中FⅡa活性的变化与对照组比较差异显著(P<0.05);尿蛋白明显减少,血清总蛋白、白蛋白明显升高(P<0.05);两组血脂和肾功能无显著差异(P>0.05)。 ■对冠心病的** 大量的临床研究表明,与SH相比,LMWH能更有效地减少不稳定型冠状动脉综合征病人发生死亡、心力衰竭或复发性心绞痛等严重后果,可显著降低病人的纤维蛋白原水平,但擅自降低剂量或过早地停止**会失去某些**作用。有人认为,LMWH有望成为不稳定型冠脉综合征的日常用药。对不伴ST段

从呼吸道病毒中剔除STING真的可以实现么

从呼吸道病毒中剔除STING真的可以实现么

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

从呼吸道病毒中剔除STING真的可以实现么 柠檬说:“如果你对一个人免疫,就可以轻易地抓住另一个人。”“他们中也没有有效的抗病毒疗法。” Lemon的实验室研究了鼻病毒之类的病毒如何与人类蛋白质相互作用,希望找到一种途径来阻止或限制这种相互作用,从而限制症状和疾病的进展。在研究参与这种相互作用的人类蛋白质时,他们发现了一些完全出乎意料的东西。他们使用细胞培养物,采用实验技术来禁用STING以查看发生了什么。令他们惊讶的是,该病毒无法感染细胞,并且复制被停止。 北卡罗来纳大学医学院附属分校的夏普山,北卡罗来纳大学医学院的科学家们发现了一种著名的人类蛋白质,该蛋白质有助于免疫系统抵抗病毒感染。Stan Lemon MD的实验室及其同事发现,一类病毒实际上需要这种蛋白质才能感染细胞并复制。 该研究发表在《美国国家科学院院刊》上,揭示了鼻病毒的致命弱点,其占普通感冒和急性喘息发作的70%,并可能造成数百亿美元的健康相关费用每年在美国。没有有效的抗病毒**。 UNC医学院医学,微生物学和免疫学教授莱蒙说:“我们发现,这些鼻病毒,尤其是引起严重疾病的鼻病毒中,有很大一部分需要一种名为STING的人类蛋白质来复制其RNA。”“我们不知道如何或为什么;我们将不得不进一步研究。但是我们的工作为控制这些讨厌的,有时是非常危险的病原体的新战略打开了大门。” 人类鼻病毒包括一大类常见的呼吸道病原体-数十种不同的病毒-与儿童和成人的哮喘,肺炎和慢性肺部疾病恶化有关。没有可用的疫苗来预防这些常见的感染,因为这些病毒种类繁多,而且在人类免疫系统“看”上的方式也互不相同。 病毒是相对简单的虫子,能够感染人体细胞,然后复制并引起普通感冒,COVID-19和更危险的病原体,例如HIV和埃博拉病毒。人类已经开发出了针对这些入侵的一些防御措施,防御措施的一部分被称为“干扰素基因刺激物”蛋白(STING),因其能够感知入侵者并增强我们对许多病毒(包括疱疹病毒和巨细胞病毒,一种常见的错误,到40

实惠又好用的胎儿纤维连接蛋白质控品

实惠又好用的胎儿纤维连接蛋白质控品

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

德尔塔供应胎儿纤维连接蛋白质控品,产品备有大量现货,质量稳定,欢迎咨询! 胎儿纤维连接蛋白质控品使用说明书 规格:0.5ml/支 状态:液体 性能指标:淡黄色微浊液体 酸碱度:pH:7.0 贮存:建议尽快分装,冰冻保存。-70℃保存为*佳。 稳定性:一年 互通性:本品为BSA基质加目的标物制备,与人新鲜血清具有互通性。 生物指标:HBsAg、HIV-Ab、RPR-Ab检测阴性,但仍需按临标本处理。 使用:37℃水浴快速融化后,于室温适当平衡,轻启瓶塞,摇匀即可使用。 备注: 1、使用中应等同于临床标本处理。 2、请在稳定期之前使用。 附:FN:≥800ng/ml 纤维连接蛋白一般指纤维粘连蛋白。纤粘蛋白,英文名,fibronectin。它是1974年国外开始研究发现的一种高分子糖蛋白,具有多种生物学功能。FN广泛存在于动物组织和组织液中,是一种大分子糖蛋白,分子量约为450KD,具有多种生物活性。 为细胞培养及生物工程的工业化应用提供基础。FN的很多功能中,*基本*重要的一项是促进细胞的黏连生长,而细胞的黏连是机体结构得以维持、细胞生长完成的必要条件。因此,FN是细胞培养基的重要成分。郑州德福恩生物技术有限公司与中国医学科学院共同应用猪血浆FN研究结果表明:FN作为细胞培养的基质,可以使多种细胞的贴壁率达到90%以上(对照组为10%),细胞形态结构良好,细胞的代谢率增强,DNA、RNA及蛋白质合成速度提高约5倍,细胞的集落率升高几倍,原代培养的成活率明显提高,细胞生长时间缩短,这对建立人体疾病的体外模型是非常有益的。研究还证明,FN能提高细胞的融合率,缩短融合周期,可应用于许多科研中,如应用于细胞杂交瘤技术等。将FN涂到微球载体上作为细胞大量生产的介质,可以节省空间,节省原材料,成为应用培养细胞技术来生产新药品的基础物质。 实惠又好用的胎儿纤维连接蛋白质控品 原创作者:德尔塔

如何捕捉珊瑚的形态和适应行为

如何捕捉珊瑚的形态和适应行为

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

如何捕捉珊瑚的形态和适应行为 在过去的几十年中,随着珊瑚礁生态系统在全球范围内迅速崩溃,人们普遍担心珊瑚可能无法适应不断变化的气候条件,在研究和理解之前,这些生态系统中的许多生物多样性可能会丧失。珊瑚礁是地球上生物多样性的生态系统,但目前尚不清楚是什么驱动着海洋的物种形成和多样化,在海洋中几乎没有任何物理屏障可以隔离人口。 夏威夷大学马诺亚分校的夏威夷海洋生物研究所(HIMB)领导的一项新研究表明,夏威夷珊瑚的多样性很可能是由珊瑚宿主,藻类共生体和微生物群落共同进化所驱动的。   研究人员团队使用了大量的宏基因组测序数据来尝试了解珊瑚适应和变异的主要驱动因素。 该研究的主要作者,HIMB助理研究员Zac Forsman说:“珊瑚的形状,大小和颜色范围如此之大,令人难以置信的变化,即使是训练有素的专家也很难分辨出不同的物种。” 。“*重要的是,一些珊瑚失去了藻类共生体,在海洋热浪中变成鲜明的白色或'漂白'而死,而旁边看起来相似的珊瑚似乎还不错。我们想尽力更好地了解可能是什么驱动了一些珊瑚。在典型的珊瑚礁上看到的令人难以置信的变化。” Forsman和同事研究了珊瑚属Porites内的遗传关系,Porites构成了基础并在世界范围内建造了许多珊瑚礁。他们能够从珊瑚,藻类共生体和细菌中鉴定出与珊瑚漂白和其他因素(如珊瑚群落的形状(形态))*密切相关的基因。他们发现与漂白有关的基因相对较少,但与离海岸的距离有关的基因以及支配不同栖息地的菌落形态与基因有关。 他解释说:“这些珊瑚与生境相关的变化模式比我们想象的要复杂得多,而了解珊瑚如何在各种生境中实现多样化将使我们了解它们将来如何适应。”“由于变化是适应的原材料,因此希望这些珊瑚有能力适应未来的条件,但前提是我们必须减缓损失的速度。” “我们试图更好地了解珊瑚褪色,并将其置于珊瑚物种群中其他变异来源的背景下。出乎意料的是,我们发现了证据,这些珊瑚*近在距海岸的深度和距离上已经适应并发散。藻

发明自浇水对农业的好处

发明自浇水对农业的好处

作者:德尔塔 日期:2022-04-08

发明自浇水对农业的好处 正如ACS Materials Letters所公布的那样,该团队的大气水灌溉系统使用超吸湿凝胶来捕获空气中的水。当土壤加热到一定温度时,凝胶释放出水,使水可用于植物。当土壤分配水时,其中一些会返回到空气中,从而增加湿度并使其更易于继续收获周期。 Walker系材料科学副教授于桂华说:“随着资源的日益匮乏,在难以建立灌溉和电力系统的地区实现独立农业,对于从复杂的水供应链中解放农作物至关重要。”机械工程系。 德克萨斯州奥斯汀市-德克萨斯大学奥斯汀分校的工程师创造的新型土壤可以从空气中吸收水并将其分配给植物,从而有可能将全球可耕地的地图扩大到以前不宜居住的地方,并减少用水在干旱不断加剧的农业中。   每克土壤可提取约3-4克水。根据作物的不同,大约0.1到1千克的土壤可以提供足够的水来灌溉大约一平方米的农田。 在较冷的夜晚,土壤中的凝胶将水从空气中抽出。白天的太阳热激活了含水凝胶,将其内容物释放到土壤中。 该小组在位于UT Austin的Cockrell学校工程教学中心大楼的屋顶上进行了实验,以测试土壤。他们发现,水凝胶土壤比干旱地区的沙质土壤能够更好地保留水分,并且种植植物所需的水分要少得多。 在一个为期四周的实验中,研究小组发现其土壤保留了开始时约40%的水量。相比之下,沙土仅一周后只剩下20%的水。 “大多数土壤足以支持植物的生长,”于飞研究小组的博士后研究员赵飞说,他与周兴义和张盼盼一起领导了这项研究。“水是主要限制因素,因此这就是为什么我们要开发一种可以从周围空气中收集水的土壤的原因。” 在另一个实验中,研究小组在两种土壤中都种植了萝卜。水凝胶土壤中的萝卜全部存活了14天,在*初的一轮之后没有进行任何灌溉,以确保植物能够存活下来。在实验的前四天中,几次灌溉了沙质土壤中的萝卜。初始灌溉期后,沙质土壤中的萝卜都没有存活超过两天。   原创作者:德尔塔