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雷公藤多甙对Graves病甲状腺功能及自身抗体的影响
Graves病是一种自身免疫性疾病,目前内科治疗主要是采用减少甲状腺激素的合成与释放,对症支持等方法.雷公藤多甙是一种免疫抑制剂,常用于自身免疫性疾病的治疗,笔者运用常规方法加用雷公藤多甙治疗Graves病取得了较好的疗效,现报告如下.
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Toll样受体与树突状细胞的研究进展
Toll样受体(Toll-like receptors,TLRs)是机体感知微生物病原体并激活细胞直接产生免疫防御的天然免疫受体.TLRs在树突状细胞(Dendritic cell,DC)中的表达及树突状细胞的分化和信号转导,具有激活初始型T细胞,分泌各种免疫调节细胞因子,从而启动免疫应答的功能.不同的TLRs在同种DC或不同的DC31E群中可合成与释放不同的细胞因子.研究DC与TLRs可以进一步了解天然免疫和获得性免疫之间的联系,对于抗感染治疗、改进疫苗、诱导免疫耐受等研究具有重要意义.
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B型利钠肽与心力衰竭
B型利钠肽(B-type natriuretic peptide,BNP)是主要由心室肌细胞分泌的一种神经激素,在心室出现容量扩张和压力负荷时分泌[1].心力衰竭(心衰)患者的体内存在神经激素激活,不仅包括肾素-血管紧张素-醛固酮和交感神经系统的激活;还有BNP的合成与释放增加,使血浆BNP水平升高[2].
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己酮可可碱对大鼠脾切除内毒素血症的干预作用
磷酸二酯酶抑制剂己酮可可碱(pentoxifylline PTX)为甲基黄嘌呤衍生物,它对肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor, TNFα)的合成与释放具有抑制作用,可减轻炎症过程中的细胞因子级联反应.我们采用脾切除大鼠内毒素血症模型,观察脾切除对TNFα的影响及PTX对其抑制作用,探讨PTX对脾切除大鼠内毒素血症的治疗意义.材料与方法1. 动物模型制备及分组:雄性Wistar大鼠48只,体重200~250*!g,随机分为3组:无脾组(18只),以1%戊巴比妥钠麻醉后取左肋缘下切口,行全脾切除;有脾组(18只)行部分大网膜切除及脾搬动;PTX治疗组(12只),施行脾切除,内毒素攻击前3*!d,口服PTX 160*!mg/kg,3次/d.术后饲养1周,每组动物尾静脉注射E.Coli O111 B4 LPS 0.1*!mg/kg,内毒素攻击后1.5*!h、4*!h 活杀动物,留取标本.
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补肾(千金)复脉方对缺氧内皮细胞一氧化氮和内皮素合成与释放影响的研究
补肾(千金)复脉方为本院阮士怡教授创制的临床多年用于治疗动脉粥样硬化疾病的有效方剂.以往研究结果显示补肾复脉方具有补肾化痰、软坚散结功能,可对抗实验性动脉粥样硬化形成,改善动脉粥样硬化患者临床症状和体征,降低血栓素/前列腺素(TXB2/PGI2)比值,改善垂体性腺轴功能,明显的降脂、活血、抗氧化、降低高脂状态下血管内皮通透性,减少单核细胞与内皮细胞之间的粘附,并阻止其穿透内皮细胞层和抑制主动脉内膜脂质斑块的形成.
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纳络酮对急性颅脑损伤患者血浆内皮素降钙素基因相关肽和氧自由基的影响
颅脑损伤后由于脑缺血、缺氧和出血等病理改变可导致继发性脑损害,其中,氧自由基(OFR)起重要的介导作用[1].内皮素 (ET)和降钙素基因相关肽(CGRP)是体内强的缩、舒血管活性肽.研究报道ET的过量合成与释放和CGRP含量的降低是脑外伤后脑组织继发性损害的重要因素[2].纳络酮是一种特异性阿片受体拮抗剂,其抗氧化特性及脑保护作用近年来逐渐为人们所认识 [3,4].迄今未见纳络酮对急性颅脑损伤(ACI)患者开颅手术后血浆ET、CGRP和OFR含量影响的报道.本研究在这方面进行了观察,报告如下.
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健康和疾病状况下的钙代谢
1钙代谢概况钙是骨矿物质的基本组成成分,亦为细胞内许多生物反应所必需.钙在体内动态平衡的维持取决于肠道对钙的吸收和排泌、肾脏滤过和重吸收以及钙在骨骼中的贮积和动员.人体几乎所有的钙(98%)都以羟基磷灰石结晶的形式贮积在骨骼中,交换缓慢;只有少量钙(2%)是可快速交换的,存在于新近形成的骨中、细胞内、细胞外和血管中,这部分钙在细胞间信息传递、神经递质和激素的合成与释放、肌肉收缩以及细胞生长和分化、衰老和凋亡过程中起重要作用.因此,机体钙内环境稳定的变化会引起多种疾病.
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常时间的消极情绪伤心
近日,卫生部门公布了一项调查结果,对200名46~55岁的中年人进行了长达一年的研究表明,消极的心理情绪如抑郁、焦虑和愤恨等,均会对心脏造成损害,这些因素每上升1分,发生心绞痛的危险就增加5个百分点.从科学的角度上来讲,消极情绪会带来一种可致病的化学物质——炎症蛋白.炎症蛋白会导致血管内皮细胞损伤,诱导黏附分子和炎症因子的合成与释放,加重血管炎症反应,诱导内皮细胞凋亡.而血管内皮损伤既是动脉粥样硬化发生的始动环节,也是多种心血管疾病发生和恶化的基础.医学专家分析,在那些带有消极情绪的人身上,可发现较高的炎症蛋白含量,这种连续的、涉及整个心脏系统的炎症状况对诱发冠心病、心绞痛有重要影响.
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浅析阿司匹林的临床应用
阿司匹林(即乙酰水杨酸,又叫醋柳酸),是解热镇痛抗风湿药物中非常重要的一种药物.它的作用机制是通过抑制中枢或外周前列腺素(PG)的合成与释放来达到治疗作用的.由于其机制复杂、用途广泛、不良反应较多,在使用过程中不谨慎就可能给机体带来伤害.所以对不同的病情如何正确应用阿司匹林,是临床医务工作者需掌握的一个很重要的内容.下面就阿司匹林的临床应用及不良反应的预防谈一下看法,以供商榷.
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表皮生长因子的研究进展
表皮生长因子具有广泛的促丝裂增殖的作用.本文就其近年来的研究进展,包括其分子结构、合成与释放、调控因素、受体,以及对神经、消化、呼吸、生殖等多系统的生物学作用等方面的内容作一综述.
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糖基化终末产物与糖尿病慢性并发症
AGEs是指糖的醛基与蛋白质的氨基端在非酶催化的化学反应下生成的一类物质.人们初认为AGEs只是蛋白质老化的标志,以便体内识别降解、清除老化的蛋白质[1].近年来,随着对糖尿病慢性病发症发病机制及病理改变的深入研究,对AGEs有了更全面的认识.人们初认为AGEs只是蛋白质老化的标志[1].现在越来越多的事实表明,AGEs不仅与被修饰的大分子的降解有关,AGEs与其受体相互作用,能够激活多个信号传导通路,促进多种细胞因子的合成与释放,促使糖尿病并发症的发生发展.
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静滴穿琥宁的不良反应
穿琥宁注射液是全国中医院急诊科(室)首批必备的中成药,其主要成分是从中药穿心莲叶中提取的脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯单钾盐,具有清热解毒消炎作用,对腺病毒、流感病毒、呼吸道病毒有灭活作用,对金葡菌、链球菌、大肠杆菌等细菌有明显的抑制作用,并能兴奋垂体前叶功能,促进ACTH的合成与释放,从而增强肾上腺皮质功能,抑制及延缓肺炎球菌及溶血性链球菌引起的毒性反应.临床已广泛用于治疗上呼吸道感染、肺炎、小儿支气管肺炎等.作者收集的资料表明:1995年~2000年,关于穿琥宁的不良反应共报道80例,呈逐年增多之势.
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子宫内膜增生过长中GnRH受体的表达及其与ER、PR的关系
促性腺激素释放激素受体(GnRHR)是介导促性腺激素释放激素(GnRH)功能必不可少的物质.下丘脑中天然10肽GnRH由丘脑弓状核合成和释放,以脉冲形式分泌,通过垂体门脉系统进入垂体,与垂体促性腺细胞上的特异性高亲和力受体结合,刺激黄体生成素LH和促卵泡素FSH的合成与释放,调节卵巢和黄体的正常发育,维持正常生殖功能.子宫内膜是对性激素敏感的效应组织,受雌孕激素水平的影响,子宫内膜呈现周期性的改变.此外,有研究表明子宫内膜也受到GnRH的直接和/或间接的作用,GnRH与其作用部位的受体结合产生效应,其作用的大小与作用部位受体的水平有关,本研究应用免疫组化S-P法对不同时期子宫内膜和不同类型增生过长子宫内膜进行GnRHR和ER、PR的检测,探讨GnRHR和ER、PR在不同类型子宫内膜及各类子宫内膜增生过长中的表达水平,为研究子宫内膜增生过长的发生机理和临床内分泌治疗提供理论基础.
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TLRs与肿瘤增殖和侵袭
Toll样受体(Toll-like receptors,TLRs)是参与天然免疫应答的一类重要分子,是机体抵抗病原微生物感染以及抗肿瘤的第一道防线.TLRs主要表达于免疫细胞表面,促进炎症因子的合成与释放,引发炎症反应.近年来发现TLRs在肿瘤组织中亦有表达,不同细胞表面表达的TLRs可能对肿瘤细胞产生不同的作用.在免疫细胞表面表达的TLRs可能介导肿瘤的免疫逃逸,同时也具有抗肿瘤作用,而肿瘤细胞表面表达的TLRs可能参与肿瘤增殖和侵袭等生物学行为的调控.本文就TLRs在肿瘤组织中的表达及其对肿瘤增殖、侵袭的影响作以简要综述.
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小胶质细胞TLR4/NF-κB通路在脑血管疾病中的作用研究近况
大量研究表明,急性炎症参与脑血管疾病( Ce-rebrovascular diseases, CVD )的病理生理过程[1]。Toll样受体( Toll-like receptors,TLRs)是一种模式识别受体( Pattern recognition receptor,PRR)。到目前为止,在人体内发现至少有11种TLRs,在老鼠体内至少有12种。 TLRs 的同源物相继被鉴定出来( TLR1~13),其中TLR1~9在人和小鼠体内均被发现,TLR10只在人体内发现,而TLR11则只在小鼠体内被发现。近年来的免疫学研究发现TLRs不仅在天然免疫中发挥重要的作用,而且还可以调节获得性免疫,突出的生物学功能是促进细胞因子的合成与释放,引发炎症反应[2]。 TLR4作为第一个被发现的哺乳动物的TLRs,是目前研究较为清楚的一种 TLRs。 TLR4被激活后,可以通过 MAPK/NF-κB和NF-κB /IRF3等信号转导途径,表达数种炎性细胞因子,产生炎症反应,加重脑损伤。 TLR4在中枢神经系统( Central nervous system,CNS)中分布很广,在神经元、小胶质细胞( Microglia,MG)、星形胶质细胞( Astroglia )和少突胶质细胞( Oligodendrocyte)中均有表达,其中在MG表达为丰富。 MG作为CNS主要的免疫炎症效应细胞,在正常病理反应中的激活有助于CNS恢复稳态,但过度激活则释放大量炎性因子和细胞毒性物质,成为神经元死亡的重要原因[3]。对MG TLR4/NF-κB信号通路进行研究,对预防、治疗CVD具有重要意义。
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体外震波碎石前后血、尿β2-m的变化
β2-m易从肾小球滤出,但其中99%在近端肾小管被重吸收并进行分解.其合成与释放恒定,与性别、年龄及时间无关.故血、尿β2-m含量相对恒定,由此我们选择血清、尿液中β2-m含量的变化来观察体外震波碎石术(ESWL)对肾功能的影响.
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化学因素对动脉组织肾上腺髓质素合成与释放的影响
肾上腺髓质素(adrenomedullin,AM)是新发现的一种内源性多肽,具有多种生物学作用.我们曾报告哮喘急性发作期和慢性阻塞性肺病(COPD)患者血浆AM升高[1~2],但机制不清楚.由于这两种疾病常伴有细菌感染、低氧血症及酸中毒,因此本实验在大鼠动脉孵育液中设计了类似的环境,旨在通过测定不同条件下孵育液和孵育组织中AM含量,以探讨AM合成与释放的影响因素.
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窒息新生儿甲状旁腺素变化及临床意义
甲状旁腺素(PTH)是调节钙代谢的重要激素,其自身的合成与释放又要受血钙水平的影响.除已知的新生儿窒息后常见合并低钙血症,缺氧缺血时钙离子内流引起细胞损伤外,近年来,对于调节血钙的内分泌激素已受到人们的关注.但对于甲状旁腺激素在窒息新生儿中的变化了解甚少.本文对正常出生及同期出生重度窒息的新生儿,出生后24 h、72 h、7 d的血清PTH、血钙水平进行对照分析.
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原虫感染与细胞因子
胞因子是由致敏或活化的淋巴细胞及某些组织细胞合成与释放的一类具有多种生物学活性的小分子多肽,对多种重要的生物过程都有调节作用,能调节细胞的生长分化、调节免疫功能、参与炎症发生和创伤愈合等.细胞因子主要包括白细胞介素(interleukin, IL)、干扰素(interferon ,IFN)、集落刺激因子(colony stimulating factor, CSF)、转化生长因子(transforming growth factor, TGF)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)及趋化因子家族(chemokine family)等.这些细胞因子交互作用构成一种免疫网络, 参与多种免疫过程的调节. 1968年Jahiel经实验证实细胞因子参与寄生虫免疫[1]以来, 人们越来越多地观察到寄生虫感染过程中宿主体内存在多种细胞因子水平的变化.现已明确, 细胞因子参与了寄生虫感染状态下宿主的细胞免疫和体液免疫并在其中发挥着复杂而重要的功能, 宿主的免疫防御反应和病理损害过程都受细胞因子的调控.
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心肌细胞KATP通道与细胞骨架在缺血预适应中的作用
心肌缺血预适应(ischemic preconditioning,IP)的概念由Murry等[1]于1986年首先提出,是指经过1次或反复数次短暂缺血-再灌注后,使随后较长时间缺血的心肌得到保护.大量研究表明,反复短暂的缺血可能通过刺激心脏合成与释放内源性心肌保护物质,进而激活细胞内信号转导途径而发挥保护作用.