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动脉粥样硬化与血浆组织型纤溶酶原激活物及其抑制剂活性的相关性
组织型纤溶酶原激活物(tPA)与纤溶酶原激活物抑制剂(PAI)的活性与血液纤溶系统密切相关.两者保持着动态平衡,一旦平衡失调,可导致血栓形成或出血.国内外许多研究发现,急性心肌梗死和急性脑梗死患者血浆tPA活性下降,而PAI活性升高[1,2],这为临床应用tPA溶栓治疗急性心肌梗死和急性脑梗死提供了理论依据[3].动脉粥样硬化是心肌梗死及脑梗死的重要危险因素,动脉粥样硬化软斑表面存在血栓附着,那么动脉粥样硬化期是否也存在tPA、PAI活性的异常?作者对此进行了研究.
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磁共振相位对比电影法在脑脊液流体动力学领域的研究现状
脑脊液主要是由脑室内的脉络组织分泌,自两侧脑室经室间孔流至第三脑室,再通过中脑导水管至第四脑室,由第四脑室下端的正中孔和外侧孔流入蛛网膜下隙,然后脑脊液再沿蛛网膜下腔流向大脑背面,经蛛网膜颗粒透入到上矢状窦内,再回流入血液,脑脊液的产生和吸入保持动态平衡 [1].由于脑脊液流速较慢,流向不定且流动方式复杂,致使人们对其流体动力学研究多停留于实验动物学和有创性检查(颅内压监测、核素脑池造影等)等方面.自20世纪80年代随着磁共振技术的快速发展,借助磁共振相位对比电影法(cine phase-contrast magnetic resonance imaging,PC-MR)对慢速流体的敏感性及无创性,展开了对脑脊液流体动力学的研究.
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中枢疲劳的研究进展
1982年召开的第五届国际运动生物化学会议上将疲劳定义为:"机体生理过程不能维持其功能,在一特定水平上和(或)不能维持预定运动强度".中枢神经系统和肌肉都参与了疲劳的发生,关于疲劳机制的学说有衰竭学说、堵塞学说、内环境稳定性失调、保护性抑制学说、突变学说、自由基损伤学说等,但都没有足够的证据来说明疲劳产生的机制.许多学者认为,任何形式训练引起的疲劳都可以组成大脑下意识协调下的有序的、可以预料的反应的一部分,协调的终目的是保持训练期间所有生理系统的动态平衡,不管它所承受的强度、持续时间或环境状况如何[1].研究证明,过度训练期间,5-羟色胺(5-HT)、多巴胺(DA)等神经递质发生改变,所以有人认为疲劳发生在中枢部位,谓之中枢疲劳.不少学者研究了疲劳的中枢神经系统机制,研究表明,许多物质参与了中枢疲劳的发生,但对其具体机制却了解甚少,在这里我们主要对近年来中枢疲劳的研究进展进行综述.
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071 Fas/FasL系统的生理学和病理学意义及其在鼻息肉发病学中的作用
Fas/FasL系统的生理功能在于通过对细胞凋亡的调节,限制某些细胞群落的过分膨胀或过分萎缩,参与正常细胞增殖、分化和凋亡动态平衡的维持,在临床多种疾病的发生过程中具有重要作用。本文简述Fas和FasL的分子结构和生物活性、Fas/FasL系统介导的信号传导途径、Fas/FasL系统的生理学意义和病理学意义以及在鼻息肉发病学中的作用。
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装甲车行驶训练对动态姿态平衡的影响
目的研究装甲车训练对动态姿态平衡的影响.方法对56名被试者在装甲车训练前后进行动态姿态平衡测试.结果装甲车训练后被试者的感觉整合测试(sensory organization test)状态1、2和3的平衡分SOTl(P<0.05),SOT2(P<0.001)和SOT3(P<0.001)有显著降低,状态4和6的平衡分SOT4(P<0.001)和SOT6(P<0.001)有显著增加;静态本体感觉分SENl(SOT2/SOTl×100,P<0.01)有显著降低,而视觉SEN2(SOT4/SOTl×100,P<0.01)和动态本体觉SEN5(SOT(4+5+6)/SOT(1+2+3)×100,P<0.01)有显著增加;感觉整合测试状态2和3的运动策略分STRAT2(P<0.01)和STRAT3(P<0.001)有显著降低.结论装甲车行驶训练对动态姿态平衡能力和感觉整合有影响.
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跨膜丝氨酸蛋白酶6在低氧及运动中对机体铁代谢的影响
跨膜丝氨酸蛋白酶6 (transmenbrane serine proteases 6,TMPRSS6) 也 称matriptase-2,属于Ⅱ型跨膜型丝氨酸蛋白激酶家族( type Ⅱ transmenbrane serine proteases,TTSPs).2008年Du等发表在《Science》上的论文首先报道了TMPRSS6在维持机体铁稳态中发挥重要作用[1].TMPRSS6在人类、大鼠、小鼠等哺乳动物的多个器官中均有表达,尤其是在肝脏中表达量较高.TMPRSS6的主要生理功能是负调控肝抗菌多肽(Hepcidin),它是第一个被发现的Hepcidin的负调节子,而高表达的Hepcidin抑制肠铁吸收[2],因此TMPRSS6的正常表达对维持机体铁的动态平衡和红细胞生成起着重要作用[3].铁在氧的转运、贮存与利用及ATP合成等许多生理过程中发挥重要作用,对呼吸和能量代谢都有重要影响[4].
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运动与凝血
凝血是由凝血系统被激活而产生的缓慢的生理过程,纤溶蛋白酶原系统则防御异常凝血块的形成,凝血系统与纤溶系统保持着动态平衡.研究显示,无论是在健康者还是在病人中运动训练都对他们的凝血系统产生明显影响.剧烈运动后会产生血液高凝固性,这可能是由于VIII因子的升高.运动导致全血凝固时间以及激活的部分凝血酶原时间(APTT)缩短已获证实.然而,对于运动在凝血酶原时间(PT)和凝血酶时间(TT)上产生的结果,报道多不一致.
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三种新品驱动品类增长
国际著名包装产品、零售和健康领域咨询公司SymphonyIRR在其发布的《品类创新与增长》报告中指出,商品高度同质化的现代世界,零售商要善于利用新品的生命周期,在该产品生命周期的早期敢为人先形成“人无我有”的差异化优势,在中期需求火热时稳定价格留住客户,在后期利润摊薄、需求平稳或下降时及时调整库存、培育新品种,保持品类内部的优化组合和动态平衡.
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贵阳:新力量撬动市场
长期以来,以本土企业贵州一树和外来企业贵州芝林的竞争为焦点的贵阳市场,逐渐形成两强争霸的动态平衡局面.但2011年和2012年相继发生的两大事件,令这一平衡发生波动——贵州芝林收购华氏延安以及一品药业联合当地单体药店组建成一家规模不小的连锁.业界人士分析认为,一品药业连锁的成立,让市场转向三强争霸的竞争格局;芝林对华氏延安的成功收购引起一树新的戒备.
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中性内肽酶和阿尔茨海默病的基因联系
阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)是导致痴呆的常见的进行性神经退行性疾病.淀粉样肽(amvloid β peptide,Aβ)在脑中沉积形成老年斑是AD的神经病理学标志之一,Aβ产生与清除的动态平衡是决定老年斑形成的重要因素.生理情况下有多种降解酶可以降解Aβ,使其产生和清除达到平衡.其中中性内肽酶(Neprilvsin,NEP)是主要的Aβ降解酶[1],可降解单聚体和(或)寡聚体形式的Aβ[2,3].在大脑中,老年斑的增加与NEP mRNA表达水平降低有关[4].
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浅议从脾胃论治
人的生命活动过程,就是人体的阴阳对立两方在矛盾运动中不断地取得统一(动态平衡)的过程.这个过程也可以说是气血之间的相互作用及转化的过程,即各脏腑组织的生理活动(气即阳)不断地产生用以维持人体生命活动的精微物质(气血即阴).同时,精微物质不断地提供给各脏腑组织以营养,以维持其正常的生理活动.这种功能与物质之间的阴阳消长变化是由平衡到不平衡,再由不平衡求得新的平衡,从而维持着正常的生理活动.所以<素问-生气通天论>中说:"生之本、本子阴阳"(生命的根本在于阴阳双方协调统一).
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酶检测在腹水性质鉴别诊断中的价值
在生理条件下,正常成人腹腔内有少量液体,但不超过50毫升,主要起润滑作用,这些液体的产生和吸收,是一个连续的保持动态平衡的过程.在病理情况下,可形成积液,即腹腔积液(腹水).
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磷脂酰肌醇3-激酶-丝氨酸苏氨酸蛋白激酶Akt信号通路与脑缺血再灌注损伤
缺血性脑卒中具有发病率、复发率、致残率及病死率高的特点.脑缺血再灌注损伤的防治一直是神经病学领域的重点,有关其相关机制的研究是当今亟待解决的问题,而缺血半暗带的神经细胞凋亡更是研究的热点.脑缺血再灌注后既启动了凋亡信号通路,也激活了抗凋亡信号通路,两者的动态平衡决定了细胞损伤的终转归.近来大量研究表明,磷脂酰肌醇3-激酶( phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K)-丝氨酸苏氨酸蛋白激酶Akt(简称PI3K-Akt)信号通路在一系列上游或旁路信号分子的影响下,作用于下游的信号分子,在脑缺血再灌注损伤的细胞凋亡过程中发挥着重要的作用.
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系统性疾病的血液学异常系统性疾病在血液系统的表现
通常对原发于造血器官(包括骨髓、淋巴网状组织)的疾病称之为"血液病",血液学异常是诊断血液病的重要依据.血细胞在造血器官(出生后主要在骨髓)中生成,维持血细胞数量的正常有赖于血细胞生成与破坏间的动态平衡.
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中性粒细胞自发性凋亡及槲皮素对其影响的研究
中性粒细胞是机体早期炎症反应中重要的炎症细胞,它在炎症反应中处于核心位置.中性粒细胞具有快速地组成自发凋亡的内在生命特征.通过自发性凋亡这一机制,保持中性粒细胞的正常消亡,使其达到动态平衡和内环境稳定.
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中西医治疗糖尿病心脏自主神经病变的研究进展
糖尿病心脏自主神经病变(diabetic cardiac autonomic neuropathy, DCAN)是极易被忽视的一种严重的糖尿病并发症.心脏自主神经包括交感神经和迷走神经,通过释放神经递质调整心率和心肌收缩力,使心脏活动达到动态平衡;同时,亦参与外周血管舒缩的调节,以维持人体血压的动态平衡,调整心脏负荷.
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肝细胞癌患者免疫功能变化与Th1/Th2型细胞相关性的研究进展
机体免疫系统是抵抗外来病原体和各种伤害的重要防御系统,Th1/Th2在机体内处于动态平衡状态,此平衡是维持机体正常免疫状态的重要因素,其失衡与许多疾病的发生、发展密切相关.肝细胞癌变过程中,有多种与癌变相关的细胞因子,而近年来关于Th1/Th2型细胞因子与肝细胞癌(HCC)的关系已成为国内外学者研究的热点.探讨逆转Th1/Th2漂移及增强Th1细胞免疫,将为HCC的免疫治疗提供新的方法.
关键词: Th1/Th2型细胞因子 动态平衡 Th1/Th2漂移 肝细胞癌 -
端粒酶与肿瘤研究
端粒是真核细胞染色体末端的特殊结构,它能防止染色体发生降解、端-端融合、重组和染色体丢失,因而起到稳定染色体的作用.端粒酶是一种由RNA和蛋白体组成的复合体,能从头合成染色体末端的端粒DNA,弥补细胞分裂时端粒DNA的丢失,维持端粒的长度,保持染色体的动态平衡.
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功能性踝关节不稳者动态平衡能力及等速肌力特征研究
目的 分析功能性踝关节不稳者动态平衡能力和不同速度、不同收缩模式下跖屈、背屈等速肌力特征.方法 应用Biodex Balance System测试系统对FAI组(19例)和对照组(19例)分别进行姿势稳定性测试和60°/s、180°/s跖屈肌群、背屈肌群等速向心、离心肌力测试分析.结果 FAI组健侧、患侧的稳定指数和前后方向稳定指数大于对照组,而左右方向稳定指数无差异;双脚站立姿势稳定性测试结果FAI组和对照组无差异;FAI组跖屈肌群低速离心肌力和高速向心、离心肌力不足;FAI组跖屈肌群的向心、离心峰值力矩差值比在不同速度下均大于10%,背屈肌群均小于10%.结论 功能性踝关节不稳者单脚站立时健侧和患侧都存在动态平衡能力下降,双脚站立时动态平衡能力与常人无异;功能性踝关节不稳者跖屈肌群高速工作能力较差;功能性踝关节不稳者随角速度增加离心力量增加越小者,其跖屈肌群的弹性组织损伤的可能性越大.
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手术室病人体温丢失的途径及对策
正常的体温是机体进行新陈代谢和生命活动的必要条件,机体通过体温调节系统维持体内产热和散热两个过程的动态平衡,使体温恒定在正常范围之内.我们观察不同年龄手术病人术日晨及术后半小时内的体温变化,分析手术患者体温下降的原因并提出相应对策,以减少术后并发症、促进术后恢复.