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X射线物理基础
1 原子结构原子是自然界中可以独立稳定存在的小结构,其组成部分包括原子核(包括质子和中子)和电子.在稳定状态以及一般的化学反应中,原子是发生反应的小单元,而在放射学的研究中,我们还将涉及到质子、中子和电子之间的相互作用(见表1).1.1 质子和中子质子和中子是原子核的两种组成单元,二者质量相似,但在携带的电荷方面有所不同.质子携带一个单位的正电荷,中子无电荷.
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FX-2111单道心电图机的使用和常见故障的维修
心脏的功能是泵出血液以满足身体的代谢所需.在泵出血液的机械动作(收缩)之前,要有电流的刺激使其反应.要产生电流,就一定要有正电荷和负电荷,它们位于心肌细胞的内外两侧.在静止状态时细胞外侧以正电荷为主,内部以负电荷为主,没有电流产生.当这细胞受到刺激,细胞的内部反而以正电荷为主,外侧以负电荷为主.电流沿着传导途径流向所有的细胞.传导途径叫做心脏的传导系统.心电图就是在体外记录这些电流的产生和消失.心电图机的基本原理框图如图1所示.
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中纺AB抗菌防臭纤维布抑菌作用试验观察
中纺AB抗菌防臭纤维为聚丙烯晴的一种改性纤维,是在聚丙烯晴高分子链上接以2个带正电荷的抗菌基团而成.该抗菌基团将带负电荷的细菌包围而起到抑菌作用.检测其抑菌效果时,将大肠杆菌(ATCC25922)或金黄色葡萄球菌(ATCC 1844)悬液100μl滴加在置于平皿中该抗菌纤维布片(1.0 cm×3.0 cm,对照为不含抗菌基团的同类布片)上.作用一定时间,用磷酸盐缓冲液5 ml洗脱布片上的菌.取洗脱液作活菌计数,计算抑菌率.
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几丁聚糖--人类营养的新宠
几丁聚糖,又称甲壳素、壳聚糖、壳糖胺、脱乙酰基甲壳质和基多酸等,是带正电荷、阳离子并呈碱性的食用纤维素.广泛分布在甲壳纲动物如蟹、虾及昆虫与真菌中,灵芝、蘑菇中也蕴藏有这种物质.目前已有专门的营养制剂应市,通过补充几丁聚糖营养剂,可以收到一定的保健效益,被营养学家誉为继蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素与矿物元素之后的第六生命要素.
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LSAB法在视网膜母细胞瘤研究中的应用
免疫细胞化学技术是利用免疫反应定位细胞和组织中的抗原成分的一门技术,已经成为基础和临床研究的重要手段.自20世纪80年代Hsu[1]等创立了ABC法以来,免疫组织化学染色技术在全世界都得到了广泛的应用.该法需要预先形成复合物而导致自身体积增大,行动缓慢,难以很快形成对组织的渗透;由于含有糖基,易与组织中含糖基的组织起反应,造成背景的染色;由于等电点高,可带较多的负电荷,易与组织中带正电荷的组织发生吸引而造成背景染色[2].
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单克隆抗体电荷异构体分离方法优化
单克隆抗体是复杂的四聚体糖蛋白,常呈现微观不均一性,即“异质性”,包括电荷、疏水、形态等相关的异构体[1]。这些异构体可能来自于抗体分子复杂的生物合成途径,如细胞系及培养工艺[2],也可能来自于纯化、制剂等制造过程以及贮存过程的任何阶段[1]。其中由于抗体分子所带电荷差异造成的异质性称为电荷异构体,一般分为酸性异构体和碱性异构体,产生原因主要与翻译后修饰有关。电荷异构体宏观表现为在等电聚焦电泳图上出现弥散或多个条带;离子交换色谱图主峰前后出现小峰。由于这些异构体可能会影响抗体的稳定性、药效、免疫原性或药代动力学,特征性地识别和分离电荷异构体是至关重要的。基因泰克公司曾对上市抗体及临床前抗体药物关于电荷变化产生的药效、药代等方面的影响做过一个总结,结果表明:①当电荷变异超过一个 pH单位时,会影响药物的组织分布及药代动力学;②增加正电荷,会提高药物的组织停滞,降低血液清除;③降低正电荷,会减少药物的组织停滞,提高药物的全身清除[3]。因而分离电荷异构体,得到均一性质的抗体是一个关键的挑战,尤其在生物类似物开发过程中应尽可能控制异构体含量与原研药保持一致。
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重离子治疗癌症的原理和现状
重离子指原子序数>2并失去了全部或部分电子的原子,形成带正电荷原子核,如碳离子、氖离子、硅离子、氩离子等。肿瘤重离子治疗指加速重离子使之处于高能状态,并在束流上予以控制,从而对恶性肿瘤产生治疗作用。重离子对常规光子放疗不敏感或抗拒肿瘤有可靠疗效,而对正常组织损伤很小,显著优于传统放疗,是目前先进放疗技术。
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重离子辐射生物效应的研究进展
重离子是指原子序数大于或等于2的原子被剥掉或部分剥掉外围电子后的带正电荷的原子核.由于重离子特有的物理学特性以及在物质中特殊的能量沉积方式,使重离子在各学科领域展现出极大的应用前景,尤其是重离子治癌代表着肿瘤定位放疗的发展趋势,其相关的生物学研究已成为当今放射生物学、放射医学、放射治疗学与重离子物理交叉学科研究的热点和前沿课题.
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浅评全国医药中等专业学校统编教材《药剂学》(缪立德主编.北京:中国医药科技出版社,1999年5月第2版)
全国医药中等专业学校统编《药剂学》教材是供药物制剂工艺等相关专业使用的教学书籍。该书内容丰富、全面,注重理论联系实际,通俗易懂,既突出了中专教学特点,又反映出了药剂学发展的现代信息,这是一本较好的教科书。但粗读后,发现尚存有不足之处,从爱护该书的愿望出发,提出几点意见与作者和读者商榷,供再版时参考。1 部分内容论述欠妥或有误1.1 20页倒数13~14行和48页倒数6~8行有两处提到“蛋白质在酸性溶液中带正电荷,在碱性溶液中带负电荷”,此种说法不妥。因为蛋白质在溶液中带电情况取决于溶液的pH值是大于、等于还是小于其等电点,而不决定于溶液的酸性或碱性。即溶液pH等于等电点,其分子呈中性不荷电;当溶液的pH值>等电点时,蛋白质带负电荷;当溶液的pH值<等电点时,蛋白质带正电荷[1]。1.2 54页第14行和188页倒数15行等多处把混悬液型液体药剂的分散介质(分散媒)说成“溶媒”或“溶剂”欠妥。因为溶剂是溶液体系的组成部分,系指能溶解其他物质的物质。
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人体生命第六要素--甲壳素
甲壳素,又名几丁质、几丁聚糖,学名聚氨基葡萄糖.它广泛存在于生物界,如海蟹、海洋贝壳类、软体动物软骨和龟鳖、昆虫的外壳,以及蘑菇类的细胞膜中.人们了解植物纤维,而对动物纤维却知之甚少.甲壳素正是自然界中罕见的带正电荷的可食性动物纤维.
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基于琼脂糖/壳聚糖共混凝胶模型的壳聚糖生物相容性的机理研究
目的 以琼脂糖/壳聚糖共混凝胶为模型,研究壳聚糖材料生物相容性的可能机理.方法 通过共混法,制备出一系列不同壳聚糖含量的琼脂糖/壳聚糖共混凝胶.利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析共混凝胶的化学基团,利用荧光素-4-异硫氰酸酯(FITC)标记法观察琼脂糖和壳聚糖之间的可共混性.通过Zeta电势测量共混凝胶的电荷,利用二喹啉甲酸(BCA)法分别测定胎牛血清(FBS)总蛋白和牛血清白蛋白(RSA)在共混凝胶上的吸附,利用酶联免疫吸附(ELISA)法测定纤黏连蛋白(FN)在共混凝胶上的吸附.细胞实验以人微血管内皮细胞系(HMEC-1)为模型,通过观测细胞的黏附、增殖和形态来评价共混凝胶的细胞相容性.结果 琼脂糖/壳聚糖共混凝胶含有壳聚糖特征性的化学基团.琼脂糖和壳聚糖之间存在着良好的可共混性,壳聚糖的氨基基团在共混凝胶中呈均匀分布.在pH酸性条件下(pH 3.0)共混凝胶带有较强的正电荷,然而在pH中性条件下(pH 7.4)所有共混凝胶的Zeta电势均降低至0 mV附近.各组共混凝胶之间对FBS总蛋白以及BSA的吸附差异无统计学意义,但是共混凝胶对FN的吸附却随着壳聚糖含量的升高而显著升高.细胞实验结果显示:随着壳聚糖含量的提高,共混凝胶的细胞相容性有明显改善,HMECs在壳聚糖含量较高的凝胶上表现出良好的黏附、铺展和增殖.结论 相对于血清中的其他蛋白,壳聚糖组分对FN存在优先吸附,从而能够促进细胞在共混凝胶表面的黏附铺展.与传统观点不同,本研究发现壳聚糖的生物相容性与其所携带的正电荷无关.
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抗核小体抗体的临床意义
核小体(nucleosome)是染色质的基本结构.染色质原纤维就像一条串珠,由紧密排列的核小体组成[1].核小体的核心是由8个带正电荷的组蛋白(histone)分子(H2A、H2B、H3和H4各2个分子)组成,呈扁圆形,它的直径约10 nm.DNA缠绕其上约1.75圈,长约140 bp,带负电荷.这种八聚体的复合物中,H3、H4位于中心,而H2A、H2B位于两侧,此结构对内源性核酸酶有抵抗,使之不被内源性核酸酶裂解.组蛋白富含碱性的精氨酸与赖氨酸,故能与酸性的DNA紧密结合.两个核小体之间由50~60 bp的DNA链与H1相连.
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壳糖胺对电离辐射诱发细胞遗传学损伤的保护作用
壳糖胺(Chi.tosan,CTS)学名为多聚氨基葡萄糖.它是从甲壳类动物、蘑菇及菌细胞壁中提取的一种多糖类生物活性物质,是世界上少有的天然带正电荷高分子电解质,具有良好的生物相容性、降解性和吸附性.
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把健康面料穿上身
有些面料如毛织品、化纤品等穿起来轻松、柔软、挺括,而且色彩斑斓,一向受到人们的喜爱.但是,它们对皮肤有一定的刺激性.另外,这类面料透气和吸湿性差,影响汗液蒸发和皮肤呼吸.面料上带有的弱电,容易吸附空气中的灰尘,引起支气管哮喘.有的在衣服互相摩擦或与皮肤摩擦中产生静电,带有正电荷的衣服不仅对皮肤有不良影响,同时还可使人血压升高.
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人类第6生命要素--甲壳质(几丁质·几丁聚糖)科学(续一)
甲壳质是地球上仅次于植物纤维素的第二大天然生物资源,是近年来在国际上颇为引起轰动的一种特殊物质,是目前发现的自然界中唯一带正电荷的可食性动物纤维素--含有氨基多糖的高分子化合物.
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甲壳质与骨关节病防治的相关研究
甲壳质(Chitin)是国际上颇为引起轰动的一种特殊物质,早由法国人Braconnol于1811年发现.它广泛地存在于海洋软体生物、虾蟹等甲壳类动物的软体和表皮、节肢动物(昆虫)以及真菌类的细胞壁中.甲壳质经酸/碱处理后可得到葡萄糖胺、几丁聚糖等衍生物,是自然界中唯一存在的带正电荷碱性基团的聚合物,具有强大的吸附、清除和调节功能,它从组织细胞层次开始,在人体内进行能量转换,均衡调节营养结构,排除对机体有害的致病因素,释放生物能,调节人体生理节律,活化细胞,提高人体自身治愈能力[1].
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肿瘤表遗传学(九)
第九讲肿瘤的表遗传学改变(2)1 组蛋白修饰及其在癌细胞中的改变1.1 染色质结构功能状态与组蛋白修饰真核细胞DNA的生理状态是染色质,是由DNA、组蛋白和非组蛋白组成的核蛋白.染色质结构的基本单位是核小体,该复合物是146 bp的基因组DNA围绕核心组蛋白八聚体而成,八聚体是由1个H3-H4四聚体和两个H2A-H2B二聚体组成;连接组蛋白H1则把核小体连接起来,成为纤丝状的染色质.除常见组蛋白外,还存在一些组蛋白变体如H2A.X,也与基因组功能状态密切相关.组蛋白是真核细胞DNA主要结合蛋白,也是已知进化上保守的蛋白,是一些小分子碱性蛋白,其中带正电荷的氨基酸,如赖氨酸和精氨酸的含量较高[1-3].
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抗微生物肽——颗粒溶解素的研究进展
颗粒溶解素是新近发现的一种毒性分子,具有广谱的抗病原微生物及杀伤肿瘤细胞作用,其作用机制涉及神经酰氨和caspase依赖和非依赖途径,并与其二级结构及所带正电荷氨基酸相关。由于其广谱的抗病原微生物作用及对正常宿主细胞的低毒性,所以它在消除耐药性病原微生物方面是一种很有吸引力的生物制剂,已成为抗微生物肽研究的一个新热点。
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血清胱抑素与妊高征临床观察
妊高征是妊娠晚期常见的并发症,也是导致妊娠期肾损害的首位病因,胱抑素(CysC)它由122个氨基酸组成,相对分子质量为13.3KDa的低分子量蛋白质,带正电荷,能够自由通过肾小球滤过膜.
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干燥综合征患者血流变性及RCD观察
干燥综合征(SS)是一种自身免疫性结缔组织性疾病,临床表现以干燥性角膜结膜炎、口腔干燥和类风湿性关节炎为特征。按风湿病诊断标准确诊的SS患者16例进行血液流变学、RCD的测定,结果7项指标明显异常。报告如下。1一般资料:16例SS患者均为女性,年龄21~65岁。经ENA多肽抗体谱测定:SSA多肽抗体12例为阳性,SSB多肽抗体13例为阳性。对照组25例,年龄相仿,女性,体检健康,实验室检查正常。2方法:患者受检前3日内未服药,受检当日晨6~8点肘静脉抽血5ml,肝素抗凝,当日测定完毕。RCD以核膜滤筛法,滤过指数IF作为评价RCD的指标,IF值高RCD低。3仪器:ANCOM旋转式血流变测定仪。RCD使用DXC-300型核孔滤膜红细胞变形能力测定仪。4结果:16例SS患者7项血流变指标及RCD与正常组比较,差异有极显著性(t检验),见表1。5讨论:SS为自身免疫性疾病,临床症状复杂,主要为外分泌腺机能异常,血液中丙种球蛋白和纤维蛋白原增高、白蛋白相对减少,使血浆蛋白正电荷增加,改变了电荷平衡。由于SS患者血管通透性增高,血浆外漏,血液浓缩,导致红细胞压积、全血粘度、血浆粘度等血液流变学指标的改变。由于血浆内正电荷的增加,红细胞表面负电荷就相对降低,使红细胞电泳减慢,红细胞之间相互排斥力下降,加之内粘度增加,使RCD下降。表116例SS患者血流变学及RCD与正常对照组比较()