影响神经元生长的其他营养因子

随着无血清培养神经元等技术的应用,在许多组织液和细胞外基质中陆续发现一些新的特异蛋白质分子,也能促进神经元的增殖、分化和存活。例如,施万细胞和星形胶质细胞产生的 睫状神经营养因子 ( ciliary neurotrophic factor, CNTF )能促进受损伤的和胚胎的脊髓神经元存活,并在治疗人类运动神经元变性疾病中有重要价值。又如, 胶质细胞源神经营养因子 ( glial cell line-derived neurotrophic factor, GDNF )在离体实验中能支持中脑多巴胺能神经元的生存,在各种帕金森病动物模型上可提高多巴胺能神经元的存活率和神经末梢的密度而改善其症状。此外,促进神经元生长的还有 白血病抑制因子( leukemia inhibitory factor, LIF )、 胰岛素样生长因子 Ⅰ ( insulin like-growth factor -Ⅰ , IGF -Ⅰ )、 转化生长因......阅读全文

消除β甘露聚糖与α半乳糖苷引起的抗营养因子

β-甘露聚糖及其衍生物是豆科植物细胞壁的主要成分之一,在饲料中含有β-甘露聚糖能抑制动物胰岛素的释放,影响糖代谢与畜禽对葡萄糖与水分的吸收。β-甘露聚糖酶可消除豆粕中β-甘露聚糖对胰岛素的抑制作用,提高动物对胰岛素的释放,促进糖代谢,提高饲料利用率。  饲料中的α-半乳糖苷不能被动物消化吸收,增加小

胶质细胞源性神经营养因子受体的结构简介

  GDNF受体(GDNF receptor)是多成分复合物,复合受体由两部分组成,一部分是由固定于胞膜外层的GPI(糖基磷脂酰肌醇)键锚定在细胞表面的糖GPI连接蛋白,称为GDNF家族受体α(GDNFRα,GFRα),另一部分为酪氨酸激酶Ret蛋白。Ret为GDNF的功能性受体,是c—ret原癌基

酶制剂对饲料中抗营养因子的灭活作用

饲料抗营养因子广泛存在于各种饲料原料中,它们直接或间接影响饲料营养物质的消化、吸收和代谢作用。同时,还能对动物的健康产生不良影响。为了提高饲料的利用率及最大限度地发挥动物的生长性能,近年来对饲料中的抗营养因子灭活方法的研究取得了很大进展。主要有物理、化学及酶法。但随着生物技术的发展,酶法越来越广泛地

胶质细胞源性神经营养因子的来源和结构

  胶质细胞源性神经营养因子(glial cell derived neurotrophie factor,GDNF)是由Lin等(1993)从鼠胶质细胞株B49的条件培养基中分离纯化获得的一种神经营养因子,且由此而命名。以纯化的GDNF的氨基端序列制作探针,克隆得到大鼠和人的GDNF基因。人GDN

关于氟伐他汀对其他药物影响概述

  1、环孢素  氟伐他汀与环孢素同时使用时,对环孢素的生物利用度没有影响。  2、秋水仙素  尚无氟伐他汀与秋水仙素药代动力学相互作用的资料。但有报道氟伐他汀与秋水仙素合并用药出现肌肉毒性,包括肌肉疼痛,无力以及横纹肌溶解症。  3、苯妥英  氟伐他汀与苯妥英同时使用时,对苯妥英药物代谢动力学性质

大鼠神经生长因子(NGF)ELISA检测法

大鼠神经生长因子(NGF)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 NGF 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 NGF与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠NGF,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Stre

转化生长因子β信号通路家族介绍

TGF-β超家族包括:骨形成蛋白(BMP),生长分化因子(GDF),抗缪勒式管激素(AMH),激活素(Activin),Nodal及TGFβ。信号转导开始时,TGFB超家族配体与TGF-βII型受体结合。II型受体是一种丝氨酸/苏氨酸激酶受体,它催化了I型受体的磷酸化。每种配体与一种特定的II型受体

角质细胞生长因子在护肤领域应用

  在国内,已有一些与角质细胞生长因子比较类似的护肤产品。其中的代表有EGF、bFGF、aFGF、TGF、VEGF、PDGF等。这些具有生物学效应的细胞因子是人体细胞的正常成分,在皮肤组织细胞的生长、分化、再生和迁移中起作重要的生理功能,将这些高效功能性因子添加到护肤产品中,使得这类产品与传统护肤品

胰岛素样生长因子受体介绍

  胰岛素样生长因子受体IGF必须与载体蛋白IGF结合蛋白(IGFBP)解离后与其特有受体结合才能发挥生物效应。IGF受体分两型,即IGF-Ⅰ受体(IGF-ⅠR)和IGF-Ⅱ受体(IGF-ⅡR),前者属酪氨酸激酶型受体,是由两个α亚基组成异源四聚体糖蛋白;后者没有氨酸激酶活性。

转化生长因子β信号通路家族介绍

TGF-β超家族包括:骨形成蛋白(BMP),生长分化因子(GDF),抗缪勒式管激素(AMH),激活素(Activin),Nodal及TGFβ。信号转导开始时,TGFB超家族配体与TGF-βII型受体结合。II型受体是一种丝氨酸/苏氨酸激酶受体,它催化了I型受体的磷酸化。每种配体与一种特定的II型受体

Nature医学:生长因子加速干细胞再生

  Duke大学医学院的研究人员发现,在受到辐射之后表皮生长因子能够加速造血干细胞的恢复。该发现将能够帮助治疗癌症患者或者受到核辐射的人。文章发表在二月三日的Nature Medicine杂志上。   研究人员发现,一些特定的基因改造小鼠能够抵御辐射带来的损伤,而这些小鼠骨髓中的表皮生长因子丰

小鼠血管内皮细胞生长因子

小鼠血管内皮细胞生长因子 样本要求:在收集标本前都必须有一个完整的计划,必须清楚要检测的成份是否足够稳定。我们提倡新鲜标本尽早检测,对收集后当天就进行检测的标本,及时储存在4℃备用,如有特殊原因需要周期收集标本,请造模取材后,将标本及时分装后放在-20℃或-70℃条件下保存。因冰室与室温存在一定温差

人肿瘤特异生长因子/肿瘤相关因子(TSGF)酶联分析检...

人肿瘤特异生长因子/肿瘤相关因子(TSGF)酶联分析检测ELISA试剂盒使用说明使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本肿瘤特异生长因子/肿瘤相关因子(TSGF)含量。试验原理:TSGF试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知TSGF浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标

分析糖尿病周围神经病变的病因机制

  一、代谢紊乱  1、多元醇途径  糖尿病时,高血糖激活葡萄糖的旁路代谢——多元醇通路,多余的葡萄糖经多元醇途径谢。多元醇通路需要2个限速酶:醛糖还原酶(Aldose reductase, ALR)和山梨醇脱氢酶(Sorbitol dehydrogenase, SDH)。葡萄糖经ALR催化生成山梨

科学家揭示神经元如何影响决策过程

  据物理学家组织网1月16日(北京时间)报道,德国图宾根大学和马克思·普朗克生物控制学研究所等多家单位开展合作研究,揭示了在决策过程中,单个神经元在保持与其他神经元互相关联的条件下是怎样重建权重的。相关论文发表在最近出版的《自然·神经科学》杂志上。   无论在社会生活中还是在自然界,制定决策通常

微生物生长与死亡的影响因素

生长是微生物与外界环境因素共同作用的结果。环境条件的改变,可引起微生物形态、生理、生长、繁殖等特征的改变;或者抵抗、适应环境条件的某些改变;当环境条件的变化超过一定极限,则导致微生物的死亡。为了抑制和消除微生物的有害作用,人们常采用多种物理、化学或生物学方法,来抑制或杀死微生物。常用以下术语来表示对

肽聚糖如何影响细菌的生长和分裂?

  维持细胞形态:肽聚糖为细菌提供支撑,帮助维持其特定的形状和结构。这有助于细菌在分裂过程中保持正确的形状,确保子细胞能够顺利分离。  细胞壁合成:在细菌的生长和分裂过程中,肽聚糖会不断地合成和加固。这有助于维持细胞壁的完整性,防止细菌在分裂过程中破裂。  参与细胞分裂:在细菌的分裂过程中,肽聚糖会

培养液pH对细胞生长的影响?

由于大多数细胞适宜pH为7.2-7.4,偏离此范围可能对细胞生长将产生有害的影响。但各种细胞对pH的要求也不完全相同,原代培养细胞一般对pH变动耐受差,无限细胞系耐受力强。但总体来说,细胞耐酸性比耐碱性强一些。在配制培养用液时,需要注意一点:培新配的培养基在经过0.10um或0.22um滤膜过滤时,

影响微生物生长与死亡的因素

  生长是微生物与外界环境因素共同作用的结果。环境条件的改变,可引起微生物形态、生理、生长、繁殖等特征的改变;或者抵抗、适应环境条件的某些改变;当环境条件的变化超过一定极限,则导致微生物的死亡。   为了抑制和消除微生物的有害作用,人们常采用多种物理、化学或生物学方法,来抑制或杀死微生物。常用以下

积温仪研究积温对魔芋生长的影响

魔芋起源于亚洲热带雨林的底层植被,这种生境赋予了魔芋特行的温度习性,使魔芋成为一种喜温暖、忌高温的作物,对温度的变化较为敏感,积温量直接影响其生长发育和栽培生产,下面利用积温仪研究积温对魔芋生长的影响。魔芋球茎在5℃左右开始萌发。适立发芽的温度为20-25℃。高于45℃或低于0℃时,经过5天左右芽即

影响微生物生长与死亡的因素

 生长是微生物与外界环境因素共同作用的结果。环境条件的改变,可引起微生物形态、生理、生长、繁殖等特征的改变;或者抵抗、适应环境条件的某些改变;当环境条件的变化超过一定极限,则导致微生物的死亡。  为了抑制和消除微生物的有害作用,人们常采用多种物理、化学或生物学方法,来抑制或杀死微生物。常用以下术语来

类似生长素对种子萌发的影响

一、原理生长素及人工合成的类似物质如萘乙酸等对植物  生长有很大的调节作用,在不同浓度下对植物生长的效应也不同。一般来说,低浓度的生长素促进生长,高浓度时则抑制生长。不同的植物器官对生长素的反应也不同,通常根比芽、茎对生长素更敏感。本实验据此观察不同浓度的萘乙酸在种子萌发过程中对植物不同器官生长的影

类似生长素对种子萌发的影响

实验概要生长素及人工合成的类似物质如萘乙酸(NAA)等对植物生长有很大的调节作用,在不同浓度下对植物生长的效应也不同。萘乙酸是广谱型植物生长调节剂,能促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根增加坐果,防止落果,改变雌、雄花比率等。可经叶片、树枝的嫩表皮,种子进入到植株内,随营养流输导到全株。在生产上有比较

简述影响细胞生长的各种因素

(一)温度哺乳动物及人源细胞培养的适温度为35-37V,对低温耐受力比高温强。39℃以上的培养环境细胞容易受损,甚至死亡。不低于0℃时((0-34℃),细胞能生存,但代谢降低、分裂延缓。(二)气体环境和pH动物细胞培养需要O2和CO2。O2通量过大对细胞有毒害,一般使用空气中的O2含量就可以。CO2

影响植物根的生长有哪些因素

影响根生长的物理环境因素:土壤的物理因素,如土壤容重、含水量、温度等对植物根系的生长发育影响较大。土壤容重大,说明土壤紧实,根不易伸长。“旱长根,水长苗”,因为水分过多,土体中空气就少,植物毒素积累,影响根的正常呼吸。但过于干旱也不利于根的生长。一般水分保持在该土壤田间持水量的60%~80%时,根系

分析温度湿度在植物生长中的影响

中国历来是个农业大国,对于农业的研究,从古之一一直绵延不绝。农业是一切的基础,是社会进步、科技文明的推动者,因此现代化建设也需要农业现代化。农业中最重要的是植物的生长、产量。如果作物收成好,产量高,那么农民就增收。农民增收就代表着国民经济的上升,代表着人民的口袋逐渐变得殷实。那么植物生长 过程中,又

影响细胞株生长的因素有哪些?

细胞株在体外进行培养,失去了机体的调节和控制,因此,除满足营养的要求外,还必须使细胞生存环境昼接近活体的环境。外环境的培养条件如温度、渗透压、酸碱度等均能影响细胞的生长。 一、温度:一般哺乳类及禽类细胞体外培养的适宜温度是37~38℃。温度过高或过低都会影响到细胞的生长。细胞耐受低温的能力比抗热的能

地球引力对生长素分布的影响

茎的背地生长和根的向地生长是由地球的引力引起的,原因是地球引力导致生长素分布的不均匀,在茎的近地侧分布多,背地侧分布少。由于茎的生长素最适浓度很高,茎的近地侧生长素多了一些对其有促进作用,所以近地侧生长快于背地侧,保持茎的向上生长;对根而言,由于根的生长素最适浓度很低,近地侧多了一些反而对根细胞的生

培养用液pH对细胞生长的影响

由于,大多数细胞适宜pH为7.2~7.4,偏离此范围对细胞将产生有害的影响。各种细胞对pH的要求也不完全相同,原代培养细胞一般对pH变动耐受差,无限细胞系耐受力强。但总体来说,细胞耐酸性比耐碱性强一些,偏酸环境中更利于细胞生长。因此,我们在配制培养用液时,可把液体的pH稍微调得偏酸一些。液体在经过0

土壤含水率对植物生长的影响

植物的根系与外界生长的土壤环境之间是一种平衡的关系,当土壤中的水分含量比较高的时候,植物中的水分会通过根系的膜进入植物的体内伴随着土壤中大量的无机营养元素。但是当土壤中的水分含量不足时,植物根戏中的浓度就低于外界的生长环境,这使得活动主要是根系通往土壤环境中的比较多,而土壤中的个元素进入植物体内的则