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卵透明带避孕疫苗研究进展
哺乳动物卵透明带(zona pellucida, ZP)是由卵母细胞及颗粒细胞分泌并覆盖于卵母细胞及着床前受精卵外的一层基质,人和许多动物包括猪、鼠、兔等在内的ZP都是由3~5种糖蛋白组成,称为ZP1、ZP2、ZP3等。ZP蛋白在精卵结合及精子穿透卵透明带中起着非常重要的作用,影响受精过程的成败。ZP蛋白具有很强的抗原性,主动免疫动物可诱发产生抗体,其相应抗ZP抗体与ZP结合能干扰卵子和卵泡细胞间信息交流,使卵子失去与同种精子结合的能力。ZP是一个不影响激素水平的特异性的抗生育阻断位点,国内外已对ZP避孕疫苗进行多层次的研究。随着研究的不断深入,无疑将为人类生殖避孕、鼠类等有害动物不孕控制提供新思路和新途径。本文就ZP疫苗近年来的研究进展进行综述。
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细胞粘附分子
1 概述细胞粘附指细胞间的粘附[1],是细胞间信息交流的一种形式.而信息交流的可溶递质称细胞粘附分子(cell adhesion molecule,CAM)[2].CAM是一类独立的分子结构,是通过识别与其粘附的特异性受体而发生相互间的粘附现象.
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茶叶防癌有效成分及作用机制研究
国内外的实验研究表明茶对动物的化学致癌或移植性肿瘤都有不同程度的抑制作用,但尚缺乏使用不同加工方式的茶,对动物消化道肿瘤预防作用的系统研究.在茶叶防癌有效成分方面,国内外科学家都侧重于研究茶多酚及其单体儿茶素(以EGCG为主)的作用,而缺乏对茶中其他可能的有效成分的作用以及这些成分的相互作用的研究.在茶叶防癌机制的研究方面,国内外的初步结果表明茶能减少致癌物与靶细胞DNA加合物的生成、具有抗氧化功能(清除自由基)、能恢复促癌剂所致的细胞间信息交流、能改善机体的免疫功能以及能杀伤多种肿瘤细胞株.但尚缺乏系统地从化学致癌各个关键环节同时研究多种作用机制的报道.此外缺乏有说服力的人体直接证据.本研究从整体动物试验、有效成分筛选、机制研究、以及人群干预试验四个方面对茶叶防癌作用进行了深入研究.
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表皮钙粘素在肺癌中的表达及其生物学意义
细胞与细胞,细胞与细胞外基质间的粘附和相互作用是多细胞生物的基本生物学现象之一,而介导这种相互作用的分子称为细胞粘附分子(cell adhesion molecules,CAMs),其中表皮钙粘素(E-cadherin,E-CD)是一种钙依赖性的具有细胞与细胞粘附特征的转膜糖蛋白,参与细胞与细胞间信息交流,对维持组织结构的完整性起着重要作用。现通过免疫组织化学方法对E-CD在肺癌组织中的表达进行研究,并探讨其生物学意义。1 材料与方法1.1 一般资料 40例原发性肺癌组织取材于贵阳市肺科医院1996年1月至1999年1月和花溪医院1996年1月至12月外科手术标本。术前无放疗及化疗史。15例正常肺组织为随机选取的同期纤支镜活检肺组织。TNM分期:Ⅰ期14例,Ⅱ期17例,Ⅲ期7例,Ⅳ期2例。高中分化25例,低分化15例,淋巴结转移16例,未转移24例,鳞状细胞癌23例,腺癌17例。1.2 方法所有标本采用10%的中性福尔马林固定,石蜡包埋,切片3~4μm,HE染色。免疫组织化学采用SP法,抗E-CD单克隆抗体及SP试剂盒均购自北京中山生物技术公司,按试剂盒的说明进行染色。1.3 统计学处理采用χ2检验。
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细胞间缝隙连接的信息交流与勃起功能障碍
根据细胞社会学的理论,任何细胞都不能单独存在,都依赖于其周围的环境,尤其与其相邻的细胞,即细胞生存在细胞社会之中.
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外泌体在阿尔茨海默病中的研究进展
外泌体是体内多种细胞均能分泌的纳米级膜性囊泡,其内含有蛋白质、脂质和核酸等.近年来研究已经证实,外泌体并非是毫无作用的“垃圾”,它在细胞间信息交流中具有重要作用;外泌体在常见的神经退行性疾病——阿尔茨海默病中具有多重作用.作者就外泌体的生物学特性以及其在阿尔茨海默病中相关作用的研究进展作一综述.
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缝隙连接与神经系统疾病
突触是细胞间信息交流的结构基础.哺乳动物神经细胞之间存在着化学性突触和电突触,而缝隙连接是电突触的物质基础.为加强对缝隙连接的认识,本文就近年来国内外神经系统缝隙连接的研究进展综述如下:
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肽类生长因子及其受体与良性前列腺增生研究进展
肽类生长因子是一组强有力的细胞生长调节物质,是多细胞生物进行细胞间信息交流的基础,它们组成复杂的生物信息网络,通过自分泌、旁分泌或内在分泌形式刺激细胞生长,抑制细胞增殖或促进细胞分化与恶变等[1,2].虽然良性前列腺增生(BpH)的形成与睾丸是否存在和年龄增长有关,但性激素平衡的失调假说并不能完全解释BpH的所有现象,例如:在体外无血清培养时,前列腺上皮细胞的生长并不需要雄激素的参与,而受其它激素或生长因子的刺激[1],而且组织重组研究表明雄激素的作用部位在间质,进而间接地导致邻近上皮细胞增殖与分化.这种上皮与间质相互作用的物质基础就是肽类生长因子及其受体[2],胚胎学研究见肽类生长因子介导的上皮与间质相互作用是的列腺分化、生长和发育的重要因素[3].近在人类DpH组织中发现有许多肽类生长因子及其受体的表达,并受雄激素的调节,它们可能参与了DpH的形成[1,3].本文就目前研究较多的如:表皮生长因子(EGF),成纤维细胞生长因子(FGF),血小板生长因子(PDGF),转化生长因子(TGF)等在BpH中的作用综述如下.