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低氧适应的进化
氧是生命过程赖以维持的中心支点.光合成的进化使地球大气层由氧构成.进化设计的焦点在于参与代谢过程的调节与开拓氧分子的多功能性.氧接受电子的能力,使其能参与有机物燃烧所需的氧化还原反应,从而获得代谢能.同等重要的还有防御有机体免受活性氧化物(如过氧化氢)损害的进化.为在氧缺乏和氧毒性之间建立1条安全的通道,有机体细胞需要有对胞内氧分压作出适宜反应的遗传程序.
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钙离子结合蛋白S100A4在肿瘤中表达及其临床应用进展
肿瘤的侵袭与转移是一个非常复杂的过程,涉及细胞黏附和分离、细胞外基质重建、细胞运动、血管生成等生命过程.
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酵母三杂交系统研究进展
许多生物过程是通过大分子如蛋白-蛋白,核酸-蛋白的相互作用来实现的,对这些大分子间的相互作用的研究有助于揭示生命过程的分子作用机制.酵母双杂交系统是研究蛋白间相互作用的有用工具,随着该系统的广泛应用,在此基础上发展了三杂交系统,研究包括三种成分在内的更为复杂的大分子相互作用,为蛋白-蛋白、RNA-蛋白和小分子-蛋白相互作用的研究提供了新的手段.
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基因组不稳定性与衰老关系研究进展
衰老是指随着年龄增长而产生的一系列生理和解剖学方面的变化,亦是人体对内外环境适应能力逐渐减退的表现,是生物体在其生命后期阶段所出现的进行性、全身性、多因素共同作用的循序渐进的退化过程,是生命过程的必然规律.目前有关衰老的学说很多,包括自由基学说、遗传程序学说、差错灾难学说、交联学说、脂褐素累积学说、内分泌功能减退学说、细胞凋亡学说、遗传基因衰老学说等,分别从不同的角度探讨了衰老发生的机制和对策.但概括起来主要包括以下两个理论:衰老是机体生活过程中发生损伤累积的结果,所以通过损伤修复体系,也许有可能延长寿命或改善老年时期的身体适应性;另一理论认为衰老是由遗传确定的一个有程序的过程,是由基因调控的,遗传学规律可能影响损伤累积的速度及其功能损失的速度.而基因组的不稳定性可以将衰老的两大理论联系起来,被认为是衰老发生过程中的核心环节[1].本文就基因组不稳定性与衰老的关系做一综述.
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原发病与兼症的时空观
3 年龄、时空与疾病人的一生寿命可长可短,由出生分秒至寿终正寝百年计算,生命过程中均处于不同的空间,受着不同的自然环境、社会制度、文化宗教的影响.同时同一个人由出生到死亡约百十年间,其自身个体有明显差异,由新生儿、幼儿、儿童、少年、青年、成年、老年前期、老年,不同时期的个体又是一个新空间.同一疾病在不同时期人生阶段可有不同的临床表现.
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滋补肝肾法治疗男性更年期综合征的疗效观察
男性更年期综合征是中老年男子生命过程中的特定时期,由于机体逐渐衰老(尤其是性腺功能变化为明显)引起体内一系列平衡失调,是神经系统机能及精神活动稳定性减弱而出现的以植物神经功能紊乱、精神、心理障碍和性功能改变为主要症状的一组症候群[1].
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临终患者的心理特点及护理关怀
随着人类社会物质文明和精神文明的发展,人们对生活水平和生命质量的要求越来越高,死亡是人生旅途的终点,也是生命过程的后一个阶段,因此,临终阶段的生命质量及临终家属所带来的影响,也备受重视,临终关怀(hospice care)成为社会发展和文明建设的客观需求.同时随着生活环境及生活方式地转变,癌症成为威胁人类健康严重的疾病之一,晚期癌症患者则成为临终关怀的主要对象.
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心理心血管病学简论
1 心身医学对于各科临床的意义心理心血管病学(psychocardiology)是心身医学(psychosomatic medicine)的一个重要领域,研究心血管系统疾病与心理因素的关系.系统思想、整体论指导下的现代心身医学十分重视心理与生理之间的互动(interaction),将两者看做是生命过程中同时存在、互相影响的两个密不可分的侧面;在疾病的发生、发展、转归过程中,心理和生理的作用因素难以分清先后和因果.各科临床医师诊治病人时,一定要对两方面都加以注意,善于发现与躯体疾病共患的精神障碍,及时进行处理,或邀请精神科医师帮助处理;即使当前没有明显精神科问题,也要主动做好精神卫生服务工作.
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让生命享受后一缕阳光--谈临终关怀中的护理工作
人的生、老、病、死是人生的自然发展过程,死亡是人生命过程的后阶段,是不可抗拒的.但如何让临终病人在生命的后阶段能够舒适、宁静、安详地面对死亡,减轻临终病人躯体和心理等方面的痛苦,同时也使临终病人家属的身心得到保护,这是现阶段值得研究的重要课题.通过多年的临床实践和生活体验总结出,加强临终关怀中的各项护理工作是实现这一愿望非常重要的举措.
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microRNA在妇科肿瘤中的研究进展
miRNA是一类广泛存在的对基因进行微调的非编码RNA小分子,约占人类基因组的3%,控制了人类约1/3的mRNA表达,通过与靶基因mRNA碱基配对引导沉默复合体(RISC)降解mRNA或抑制mRNA的翻译,从而在转录后水平调控蛋白表达,参与生命过程中一系列重要进程,包括早期胚胎发育、细胞增殖、分化、凋亡、脂肪代谢以及在基因表达调控中的作用等 [1].1993年Lee等 [2]首次在线虫中发现基因Lin-4通过转录生成的RNA调控虫体的发育过程,2000年Reinhart等 [3]又发现了另一个类似的具有转录后调节功能的小分子RNA:let-7.随后的研究发现,此类小RNA在各种生物中普遍存在,miRNA作为新的研究切入点,为功能基因组学、转录调控机制及基因治疗等研究开辟了新的途径.现将miRNA的生物学特性、生成、作用机制及与妇科肿瘤的相关性研究等作如下综述.
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中华医学会第十一次全国消化疾病学术会议热点简介
消化肿瘤樊代明院士做了“肿瘤本质另议”的精彩报告,独树一帜又系统逻辑地提出和回答了肿瘤发生发展的核心科学问题.报告指出,胚胎发生学问题的揭示对认识肿瘤有极大帮助,肿瘤发生可能是人体生命过程中的必然阶段,肿瘤是整体调控失常的全身性疾病.报告还深刻地回答了癌变关键分子和事件在肿瘤诊治中的作用和意义.浙江大学姒健敏教授详细阐述了胃肠炎导致癌变的发生途径和科学实验依据,提出“胃肠黏膜持续炎症致使局部生物微环境改变,炎症病灶产生的相关因子和功能蛋白作用下人类遗传基因的功能将发生重要变化,细胞异型增殖和组织异常修复,终导致癌的发生”的假说,并提出了癌前病变癌变重要的临床研究思想.
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蛋白质组学在术后认知功能研究中应用的展望
蛋白质组(proteome)是指一种细胞乃至一种组织、一种生物所表达的全部蛋白质,它主要着眼于一个基因组所表达的蛋白质构成的整体.1999年Nature杂志将蛋白质组定义为:"在一个细胞的整个生命过程中有基因组表达的以及表达后修饰的全部蛋白质",这一定义中引入了时间和空间的概念,从整体水平上研究细胞内蛋白质的组成和活动规律,不仅对细胞内蛋白质进行测量和鉴定,还包括其定位、修饰、活性、功能以及相互作用,终目的是建立完整的蛋白质文库.蛋白质组学研究主要涉及两条发展线:一是表达蛋白质组学(express proteomics)(或称结构蛋白质组学,structural proteomics),指在整体水平上研究生物体蛋白质表达的变化,是对细胞或组织中的蛋白质表达量化谱的反映;二是功能蛋白质组学(function proteomics),主要研究蛋白质在细胞内的行为、运输及相互作用,从而构建细胞谱蛋白质组学(cell map proteomics).当前蛋白质组研究侧重点在建立正常细胞和组织的蛋白质组表达图谱及蛋白质组数据库,比较分析在病理或治疗干预下蛋白质组变化,通过比较分析,筛选具有特定功能的蛋白质群体.2001年Science杂志就已经把蛋白质组学列为人类六大研究热点之一,可以说蛋白质组研究的开展不仅是生命科学研究进入后基因组时代的里程碑,也是后基因组时代生命科学研究的核心内容之一.
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卫生职业学校新生常见心理问题与应对方法
卫生职业学校新生入学年龄大概为15-18岁,正处在青春期.心理学家们认为青春期是一段由不成熟的儿童期进入成熟的成年期的成长阶段,在该阶段中要为将来做准备.青春期是一个生理的、心理的、社会的和经济上的过渡阶段,常把它粗略地定义为生命过程中第二个十年.因此说,卫生职业学校的新同学年龄阶段都属于青春期的范畴.
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妊娠期妇女的主要心理反应及护理
现代护理观中一个重要的概念就是护理要关心整个生命过程,人的一生均需要护理,护理的终目的是要达到个人健康的佳状态.
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浅说微量元素与人类的关系
一、化学元素和微量化学元素在相当长的一个时期内,人们只注意到碳、氢、氧、氮、磷、硫等几种必需元素在生物体内形成的一系列复杂有机化合物(如碳水化合物、脂肪、蛋白质、核酸等)及其生物功能.至于其它元素在生物体内情况如何,它们对生命过程有什么作用和影响,却了解甚微.17~18世纪,人们仅发现了铁和碘是人体内必需的微量元素.
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老年性耳聋的饮食调理
老年性耳聋是人类机体老化在听觉器官中的表现,它的出现年龄和发展速度因人而异,甚至悬殊很大.其发病机制目前尚不清楚,似与遗传及整个生命过程中所经历的各种有害因素包括疾病的影响有关.听觉器官的老化性、退行性变化涉及到由鼓膜、听骨链到听神经节、神经核、传导径路、大脑皮层听区的整个部分,其中以内耳的改变为明显.
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营养大讲堂之铜
铜是生活中常见的金属,同时也是人体必需的微量元素之一.人体总含铜量约为100-150毫克.其中50%~70%在肌肉和骨骼,20%在肝脏,5%-10%在血液.铜广泛分布于生物组织中.大部分以有机复合物存在,很多是金属蛋白.以酶的形式起着功能作用.每个含铜蛋白的酶都具备它特有的生理生化作用,这些酶对生命过程都是至关重要的.
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整个生命过程的饮食营养和慢性病预防
世界卫生组织和联合国粮农组织联合专家咨询组《关于膳食营养与慢性病预防的报告》于2003年4月正式发表.本文介绍该报告中整个生命过程的膳食营养与慢性病的关系及预防的主要内容.
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Ku蛋白与DNA双链断裂修复关系的研究进展
Ku蛋白(简称Ku)是Ku70与Ku80蛋白通过非共价键紧密结合形成的异二聚体结构,是存在于细胞中的DNA末端结合蛋白.Ku是一种多功能的蛋白,在许多重要的细胞生命过程中起着直接或间接的作用,如DNA损伤修复、端粒稳定、免疫球蛋白和T细胞受体V(D)J重排、细胞凋亡等~([1-3]).
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蛋白激酶C家族在非电离辐射生物效应中的作用
电磁辐射根据量子能量的大小可分为电离辐射(ionizing radiation)和非电离辐射(non-ionizing radiation)两大类.非电离辐射是指量子能量小于12 eV的不足以引起生物体产生电离作用的电磁辐射.紫外线和量子能量低于紫外线的所有电磁辐射都属于非电离辐射,它们广泛地存在于人类的生活和职业环境之中.随着电力、通讯与工农业的快速发展,以及家用电器设施的普及,由此产生的非电离辐射无论在功率强度及频谱范围方面都不断增强和扩大,已成为一种新的环境污染源,影响人类的身体健康.国际癌症研究机构(IARC)把极低频磁场列为人类可疑的致癌物.因此,揭示电磁辐射(场)生物效应及其机制迫在眉睫.外界刺激因子作用于机体并产生生物学效应的过程,实质上是生物体对外界信号的接受、加工、传递及产生反应的一个过程,即信号转导过程.近年来,对电磁辐射生物效应信号转导相关机制的研究发展较为迅速,已成为探索电磁辐射作用机制的重要手段.其中,蛋白激酶C (protein kinase C,PKC)由于其在生命过程中所具有的特殊作用而受到重视,因此,我们就PKC在非电离辐射生物效应机制中的作用进行综述.