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WHO对蓄意使用生物武器的反应
WHO通过全球疾病突发警报和反应网络继续对疾病的暴发进行监视.该网络系统于2000年4月正式启动,并联接了世界上现有的72个网络,其中多数有诊断特殊因子和处理危险病原体的能力(设备),通过该网络可实现专业知识和技能方面的资源共享,以保持国际社会对疾病暴发的不懈警惕以及随时作出反应的能力.
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别让食物过敏原成为下一个食品安全"导火索"——浅谈食品过敏原检测和监控
随着食品行业的发展,过敏食物越来越多,过敏性疾病已经成为全球性的问题,并备受各国政府的高度关注.据食品过敏或过敏性反应网络(简称FAAN)统计,约有90%的过敏反应是由花生、果仁、鱼、贝类、鸡蛋、牛奶、大豆和小麦8类食物引起(以花生引起的过敏为严重),10%的过敏是由170多种其他食物引起.
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利用噬菌体展示技术研究功能基因组和蛋白质-蛋白质相互作用——与酵母双杂交方法比较
近年来基因组测序工作已揭示了数以万计的新基因,但是这些基因序列的价值只有当这些数据被翻译成蛋白质功能的时候才能被了解.而蛋白质与蛋白质之间相互作用构成了细胞生化反应网络的一个主要组成部分,不仅可以从分子水平揭示蛋白质的功能,而且为我们更好地理解生命过程、疾病机制和新药开发等提供了一个很好的基础.
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胡桃变应原蛋白基因jug r 1在pET32表达系统中的高效表达
胡桃(Walnut,Juglans regia),也叫核桃,与扁桃、榛子、腰果并称为世界四大干果,被广泛地应用于各类食品中,是引起食物过敏的主要食品之一.根据美国食品过敏症和过敏性反应网络(Food Allergy & Anaphylaxis Network,FAAN)统计的数据显示:在引起过敏反应的坚果类食品中,胡桃位居第一(占34%),其次是腰果和杏仁,分别占20%和15%[1].
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美国医院微生物学实验室在处理生物恐怖事件中的作用
2001年9月和10月的炭疽暴发事件中,很多医院临床微生物学实验室对粉末及各种环境中的物质进行检验.自"911"事件后的炭疽暴发,即组成了实验室应急反应网络(labpratpru rsponse network,LRN),但是很多实验室不熟悉或全然不知其在实验室应急反应网络中的作用.
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热休克蛋白的表达与败血症关系研究进展
热休克蛋白( heat shock protein, HSP)又称应激蛋白,是普遍存在于所有生物细胞中一组结构和功能具有广泛同源性的蛋白质.败血症是因感染因素作用于机体所引发的一种过度炎症反应状态,导致炎性介质的大量、失控性释放并相互刺激、诱导、调节,形成复杂的级联反应网络,从而造成组织灌注不足、缺血再灌注损伤甚至多器官功能衰竭.机体对损伤的突出表现是炎症反应,启动细胞内源性保护机制.当细胞受到各种外界因素如增高的温度、有害的理化因素、缺氧、感染、创伤等刺激时,可诱导 HSP的产生.HSP的表达可作为细胞内源性保护机制以对抗细胞应激的损伤.HSP在败血症中的表达情况、作用及与炎症介质的关系比较复杂,其机制尚未完全明晰,现就此专题作一简单介绍.
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IL-12在结核病发展过程中的作用
MTB感染机体后,引起一系列复杂的细胞免疫和体液免疫反应,多种细胞参与了机体与MTB间的相互作用,同时激发γ-干扰素(interferon gamma,IFN-γ), IL-12, 肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor alpha, TNF-α)等多种细胞因子的分泌和释放,形成一个复杂的免疫反应网络.