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秀丽隐杆线虫在固有免疫和病原菌致病机制研究领域的进展
脊椎动物抵抗微生物感染的免疫反应可归纳为两类:快速反应的固有免疫和延迟4~7 d的适应性免疫[1].前者在进化上相当保守,低等生物到高等生物都存在,涉及复杂的信号调控途径和效应因子.可以借助研究低等模式动物来了解高等动物免疫机制.果蝇、斑马鱼、线虫、阿米巴盘基网柄菌和植物等逐渐为免疫学研究者们认同,利用这些模式生物各自的不同优点研究整体水平到分子水平上的病原菌一宿主反应机制.
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盘基网柄菌(Dictyostelium discoideum)聚集模式的一种离散模型
盘基网柄菌(Dictyostelium discoideum)因为其独特的生命周期成为发育生物学特别是生物模式形成广泛研究的模式生物.网柄菌的单倍体细胞从孢子壳中孵化,像陆地阿米巴一样生活,并通过细胞有丝分裂无性生殖.当食物供给耗尽时,阿米巴会在某个区域聚集,并在其点上集合成蛞蝓(slug)状聚集体.而当此蛞蝓迁移到适当的地方,又将形成植物状的子实体并释放新的孢子细胞.网柄菌的生命周期对于多细胞生命体来说虽然是不典型的,但是它的一些发育特征却可作为高等真核生物中相似事件如聚集,细胞分化,模式形成等的事例进行研究.
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不同强度外源性电场对细胞迁移特征的影响
目的 探讨电信号对细胞迁移的影响,确定细胞趋电性性质以及趋电性迁移的佳电场强度.方法细胞饥饿5h后分别暴露于0、2、4、6、8、10、12 v/cm 7个电场强度下,分析其迁移特征.结果 细胞朝电场负极迁移,趋电指数随电压强度的加大而增加,12 v/cm电场强度刺激下,细胞趋电性指数大,为-0.89 s,但细胞迁移速度不受电场强度的影响.结论 盘基网柄菌细胞趋电性性质良好,8~12 v/cm的外源性电场强度是研究其趋电性佳场强范围.
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生物模式的元胞自动机模型(I):盘基网柄菌的聚集模式
对生物模式的形成机制的探讨一直是生命科学特别是发育生物学的重要课题.目前已经积累了大量的多学科的研究数据并提出了一些的理论,但生物模式形成的真正机制仍然很不清楚而需更深入的探索.本文试图运用元胞自动机方法建立一个从单细胞及其行为到细胞与细胞、细胞与胞外环境相互作用下生物模式形成的模型.并应用此模型,基于"诱导开关"概念,提出一种新的离散模型来模拟盘基网柄菌(Dictyostelium discoideum)的聚集模式.