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日研究揭示机体调节炎症反应强度的分子机理

炎症是机体针对感染的重要防御反应,但过度的炎症反应会导致脏器损伤,这也是自体免疫疾病和过敏性疾病发病的原因之一。日本一项新研究揭示了机体调节炎症反应强度的分子机理,不仅将有益于研究炎症性疾病的机理,还将有助于开发治疗此类疾病的药物。 日本科学技术振兴机构和大阪大学11月12日联合发表新闻公报说,炎症常伴随着嗜中性粒细胞向局部组织的浸润,但目前这种机制仍不十分明确。 大阪大学免疫学前沿研究中心的研究人员发现,嗜中性粒细胞表面有一种名为PILRα的蛋白质表达强烈,为了研究这种蛋白质的功能,他们培育了一批不能合成这种蛋白质的实验鼠。分析表明,发生炎症的时候,PILRα会抑制另一种起细胞黏着作用的蛋白质——整联蛋白,使其不能活跃,进而抑制嗜中性粒细胞的浸润,避免发生过度炎症反应。 公报说,今后如研发出促进PILRα蛋白质功能的药物,就能抑制过度的炎症反应。反之,如研发出阻断PILRα蛋白质功能的药物,就能有效诱导免......阅读全文

酸碱平衡紊乱-生化检验

正常人血液pH始终保持在一定的水平,其变动范围很小。血pH的相对恒定是机体进行正常生理活动的基本条件之一。机体在代谢过程中均会产生一定的酸性或碱性物质并不断地进入血液,都可能影响到血液的pH,尽管如此,血pH仍恒定在7.35~7.45机体调节酸碱物质含量及其比例,维持血pH在正常范围内的过程,称为酸

鄂式破碎机EP-2主要结构说明

   关于鄂式破碎机EP-2主要结构说明以下是由鹤壁三杰公司提供的详细报告,想要了解更多鄂式破碎机EP-2的其他技术参数可来咨询:      主要结构说明    本机主要由机座、偏心轴、颚板、连杆、调节机构与闭锁拉簧等部

“生物钟”不可小觑 突破性研究共同解读生物钟奥秘

  “日出而作,日落而息”,地球上大部分生物从几十万年前就开始就遵从这种大自然的特殊规律。当然日常生活中人们也并没有非常在意这中自然规律/现象,直到现代医学的发展进步才让我们将这种顺应自然的规律同生物钟画起了等号。当然随之而来的就是科学家们对生物钟的各种深度研究。  很多科学研究都发现,人类生活中各

EP-1型颚式破碎机的主要结构说明

主要结构说明:    1.机体部分:机体由钢板焊接制成,在机体的上部具有支承偏心轴的轴承,其下部有带孔的机件,以便用螺钉固定在机架上,机体的前臂上装有固定的颚板,前臂两侧固有肘板,避免矿石直接撞击机体,机体前部固定颚板置有偏心调整机构,后端设有可调弧形装置,机

电针抗抑郁研究的模型探讨(二)

结 果2.1 电针对 NE毒性实验小鼠死亡率的影响表 1 各组 NE毒性实验小鼠死亡率的比较 (%)组  别     n  死亡率(%)空白组    10    20%百优解组&n

医用三氧为何能成为认可的“全科医生”

  医用三氧于2000年在我国开始应用于临床,主要用于骨关节疾病、缺血性疾病、病毒性肝炎、腰推间盘突出、创伤及难治性溃疡、阴道炎、慢性溃疡性结肠炎等疾病的治疗,抗自由基防衰老等,应用方法有外用臭氧水或油、局部注射、直肠灌注、自血疗法等,其临床应用疗效得到了广大医务工作者的充分肯定。   三氧疗法作

Nature:科学家鉴别出调节机体睡眠的头两个关键基因

  近日,刊登在国际杂志Nature上的一项研究报告中,来自西南医学中心等机构的研究人员通过研究鉴别出了两个关键的核心基因,这两个基因能够帮助调节机体深度睡眠和做梦的水平,相关研究或为阐明相关的基因控制睡眠的网络提供新的线索。此前研究者通过对小鼠进行研究发现了能够控制机体快速眼动睡眠的基因,同时该基

皮质醇测定分析前的影响因素

皮质醇是由机体下丘脑- 垂体- 肾上腺皮质神 经 轴 系HPA 的调节控制,下分泌 受到生物节律性 体液性及神经的调控, 尽管当前大多实验室运用全自动生化仪器已能较为准确地测定出血清中皮质醇的含量, 但由于检测的标本在进入实验室前的所有工作环节是不受检验科所监控, 标本的采集质量, 检验人员是无从得

热射病来袭 心静能否“自然凉”?

  今年7月以来,各地高温持续,旱情升级。从“蒸笼模式”到“烧烤模式”,短暂的梅雨季节之后,我国从南到北,各地都在经受着像蒸笼般的高温考验。30日中午,中国气象局局长郑国光签署重大气象灾害二级应急响应命令,按照《国家气象灾害应急预案》中的"气象灾害预警标准",这已是高温应急响应的最高级别,也是我国有

上海生科院发现糖皮质激素引起肥胖的中枢调控机制

  近日,中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)营养代谢与食品安全重点实验室郭非凡组的研究论文,以SGK1/FOXO3 signaling in hypothalamic POMC neurons mediates glucocorticoid-increased adiposity为题,在线

复方红景天对大强度训练大鼠免疫功能的调节作用

摘 要 目的:探讨中医药提高运动成绩、减轻过度训练引致的机体免疫力下降的作用机制。方法:50只大鼠随机分成3组,进行相应的跑台训练和测试。结果:大强度训练大鼠脾细胞抗体形成能力下降、白细胞移动抑制指数升高,且其血浆ACTH和β-EP的含量低于非训练对照组动物。而进行大强度训练的同时服用复方红景天的中

共生菌可产生特殊肽多糖分子帮助调节宿主机体的免疫反应

  近日,刊登在国际杂志Infection and Immunity上的一篇研究论文中,来自英国伦敦帝国学院的研究人员通过对小鼠进行研究发现,来自小鼠机体细菌(无害)产生的信号物可以抑制人类胃肠道增强机体免疫力从而杀灭主要呼吸道致病菌肺炎克雷伯菌的能力,该研究为揭示机体重要的共生细菌对人类健康及机体

Biosensis神经内分泌抗体在Elisa免疫印迹或免疫沉淀的应用

       神经内分泌是指结合神经系统和内分泌系统的途径。动物体内某些特化的神经细胞(结构上属于神经系统而非内分泌系统)能分泌一些生物活性物质,经血液循环或通过局部扩散调节其他器官的功能;这些生物活性物质叫做神经激素;合成和分泌神经激素的神经细胞叫做神经

突破性发现!胰岛素或能有效增强机体免疫系统的反应

  近日,来自加拿大多伦多总医院研究所的科学家们通过研究首次发现,胰岛素或能增强机体免疫系统的功能来帮助抵御机体感染,相关研究刊登于国际杂志Cell Metabolism上;文章中,研究人员鉴别出了一种特殊的胰岛素信号通路,一旦被激活后其就会加速免疫系统中T细胞的反应,从而快速分裂并且分泌细胞因子来

近期糖尿病领域研究进展一览

  本期为大家带来的是糖尿病领域的最新研究进展,希望读者朋友们能够喜欢。  1. Science子刊:我国科学家揭示靶向YY1有望治疗糖尿病肾病  doi:10.1126/scitranslmed.aaw2050.  糖尿病肾病(diabetic nephropathy)是肾衰竭的主要原因,但缺乏对

国产CO2试剂在ALCYON生化分析仪上的应用

机体在代谢过程中可产生大量酸性物质或入外源性的碱性物质和酸性物质,通常情况下不会引起过酸或过碱而使生理环境改变,这是因为机体有一系列的调节系统,主要通过缓冲系统或称缓冲对、呼吸系统及肾脏的调节功能来调节,以维持体内的酸碱平衡状态。机体缓冲系统对酸碱平衡的调节很快,它可和体内产生的或外源性的酸碱发生反

2014年度“慢病相对时空”公益项目收效卓著

   “慢病相对时空”公益项目动态  12月27日在华山医院门诊12楼礼堂,举行了华山医院中西医结合科“慢病相对时空”公益项目年终总结表彰大会,上海市卫生和计划生育委员会党委书记黄红、华山医院党委书记顾小萍做了重要讲话,她们均指出“慢病相对时空”是医学行为的延伸和发展,是医学精神文明的重要成果,也是

德国研究发现调节T细胞抑制免疫作用机制

  德国研究人员日前发现调节T细胞抑制免疫系统发挥作用的机制,这一发现或将有助于研发出治疗癌症等疾病的新疗法。    德国癌症研究中心研究人员报告说,调节T细胞可对机体免疫反应进行调节,对于避免免疫反应过度而损伤机体起着重要作用。调节T细胞抑制免疫系统发挥作用的机制是,调节T细胞会通过直

有哪些生活小常识其实并不科学?

  在日常生活中,我们往往会听到很多的“生活常识”,这些生活常识涵盖了我们的衣食住行等各个方面。不过,“生活常识”有时候也是违反科学原理的。盲目听从一些流言,而不辩证地、实事求是地去主动思考,往往会给我们的生活造成很多不必的困扰。下面我们简单梳理一下最近的科学研究,从而对一些常识性问题有更加深入的思

DNA研究或可揭示遗传突变引发人类疾病的机制

  近日,刊登于国际杂志Nature Communications上的一篇研究论文中,来自爱丁堡大学的研究人员通过研究开发了一种新技术,其可以鉴别基因被控制的方式,从而来帮助科学家们寻找诱发人类疾病的遗传错误。  这种技术主要针对DNA的部分区域,即增强子区域,该区域可以调节基因的活性并且指导对机体

Cell Metabolism:人类血糖稳态调节机制

  根据最近由来自瑞典Karolinska研究所的研究者们做出成果,胰岛负责调控了整个机体的血糖平衡,相关结果发表在最近一期的《Cell Metablism》杂志上。这一结果对于糖尿病的治疗具有重要的意义。  动物体的血糖水平需要受到精细的调控,血糖水平过高或过低都会对身体健康造成严重的威胁,并最终

多篇文章共同解读免疫系统与肠道菌群的奥秘

  近年来,随着科学家们研究的不断深入,越来越多的研究证据将机体的免疫系统与肠道菌群联系了起来,当然我们很多人并不清楚免疫系统到底和机体肠道菌群有着怎样的关联?免疫系统能够被肠道菌群调节,抑或者其能够主动调节机体肠道菌群的多样性从而来影响健康?  本文中就对二者之间的关联性研究进行了整理,如下:  

Genetics:记忆形成中小RNAs的巨大作用

  近期,一项刊登于国际杂志Genetics上的研究论文中,来自斯克利普斯研究所的研究人员通过研究发现,一种名为“microRNA”的遗传物质或在动物模型记忆形成的过程中扮演不同的角色,在某些情况下microRNAs会增强机体记忆,但有些时候却会减弱机体的记忆力。  研究者Ron Davis教授指出

这些研究告诉你!饮酒对机体健康到底有什么影响!

  本文中,小编整理了多篇研究报道,让我们一起看看喝酒到底对机体健康有哪些坏处!分享给大家!  【1】ACER:警惕!孕期适度至重度饮酒或会改变胎儿机体中的基因表达  doi:10.1111/acer.14148  近日,一项刊登在国际杂志Alcoholism:Clinical and Experi

深度解读诺贝尔生理医学奖——昼夜节律的调控机制

  北京时间10月2日下午17:30,2017年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,来自缅因大学的研究者Jeffrey C. Hall, 布兰迪斯大学的研究者Michael Rosbash和洛克菲勒大学的研究者Michael W. Young因发现控制昼夜节律的分子机制而获得此奖。  地球上的生命适应了地球的

Cell Metabol:高脂肪、高碳水化合物如何影响大脑的健康?

  很多研究都会阐明不健康饮食诱发肥胖的分子机制,但其并未深入剖析饮食是如何引发个体大脑发生神经性改变的?近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自耶鲁大学的科学家们通过研究发现,高脂肪饮食或会诱发大脑下丘脑区域功能的紊乱,下丘脑能够调节机体的体重平衡和新陈代谢。图片

Nature:科学家发现能够“驯化”人类基因组的特殊蛋白

  近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自洛桑联邦理工大学的研究人员对一个庞大且神秘的人类蛋白质家族进行了一项基因组和进化研究,从而发现这些蛋白质或许能够调节人类基因组中数百万个转座子元件,相关研究也揭示了一个大型的物种特异性基因调节网络,该基因调节网络或许会影响人类机体生物学机制

1月必看的重磅级研究Top10

  转眼间2019年1月份已经接近尾声了,这个月又有哪些亮点研究值得我们深入学习一下呢?小编根据本月新闻的热度、点击量、研究领域筛选出了本月的重磅级研究Top10,供大家学习交流。  【1】Immunity:科学家揭秘为何随着年龄增长皮肤的外观会越来越差?  doi:10.1016/j.immuni

JCI:科学家发现机体免疫系统的“总开关”

  近日,一项刊登在国际杂志Journal of Clinical Investigation上的研究报告中,来自曼彻斯特大学的科学家们通过研究发现了机体免疫系统的重要部分,其或许对于开发治疗人类最具毁灭性疾病的新型疗法具有重大意义,比如癌症、糖尿病、多发性硬化症克罗恩病等。图片来源:CC0 Pub

一文了解间歇性禁食真相

  2019年即将过去,我们也将迎来崭新的2020年,对于许多人而言,新的一年往往是养成新的习惯并重新致力于个人健康的时候,在过去20年里,间歇性禁食已经成为很多人最受欢迎的健康和健身方式之一,而且有研究认为这种策略能够帮助减肥、增强机体经历并延长寿命。那么这种饮食策略背后是否有一定的科学依据呢?