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  • 關于生物反應調節藥的調節機理

    隨著生物科學日新月異的發展,神經、內分泌、免疫系統與細胞基因組之間的相互作用逐漸引起人們的極大興趣。大量的研究表明,神經、內分泌免疫系統與細胞基因表達和調控之間具有廣泛而密切的網絡聯系,并不斷地涌現出新的發現和新概念,逐漸形成了神經、內分泌、免疫和細胞基因相互交叉和滲透的跨學科研究領域--細胞生長調節因子網絡學。近年來,這一領域發展迅速,取得了巨大的進展,為人類認識復雜而精密的生物整體調控奠定基礎,并可進而為疾病的預防、診斷和治療開辟新的途徑。 神經、內分泌、免疫三大系統(NIE網絡)除了各自獨具的經典內容外,共同擔負著控制機體內基本生命活動的重要作用,包括呼吸、循環、消化、泌尿生殖和防御。三個系統在體內的分布和作用均廣泛。神經系統以神經纖維、神經遞質和神經肽支配和作用于各種組織器官,其中也包括內分泌和免疫組織器官。內分泌系統則以下丘腦-垂體-腎上腺軸控制各器官,如胰腺、甲狀腺、甲狀旁腺、性腺,以及釋放的各類激素廣泛影響各......閱讀全文

    關于污水調節池的詳解!

      污水調節池的廣義定義是指的是用以調節進、出水流量的構筑物。污水調節池的狹義定義是指為了使管渠和構筑物正常工作,不受廢水高峰流量或濃度變化的影響,需在廢水處理設施之前設置調節池。  1、調節的作用  調節池對于有些反應,如厭氧反應對水質、水量和沖擊負荷較為敏感,所以對于工業廢水適當尺寸的調節池,對

    智能加氨加藥自動調節裝置

    一、作用? ? ? ?MPS加氨自動調節裝置用于鍋爐給水PH值的自動調節,使鍋爐給水的PH值保持在一定范圍內而運行在zui佳狀態,從而防止因給水的PH值失調造成鍋爐等熱力設備的酸堿腐蝕,使熱系統工作在zui佳狀態,節能30~50%。?用氨量可節約20~30%。延長熱力設備的使用壽命,保證熱力設備長期

    酶的活性調節與數量如何調節?

    酶的直接生物功能是催化反應。但對于生物體來說,酶的作用并不是簡單的加速反應,而是協調控制每一個代謝反應的速度,從而決定各個代謝途徑的相對流量,最終使整體代謝狀況與生理需求相一致。例如,在運動時,骨骼肌中糖原分解相關的酶活性升高,糖原合成相關的酶活性降低,總體表現為糖原分解;運動后休息恢復時則相反,總

    淺析調節參數對調節過程的影響

      筆者在多年的工作中發現,一些工作人員對一些異常情況下的調節系統,不易投入自動。究其原因,是對調節參數在調節過程中的影響,不大明白。筆者也翻閱了大量有關書籍,發現大多數不太實用。看了之后看似懂了,遇到實際問題分析起來還是困難。根據以往的經驗,筆者總結了一些規律,現總結出來,供各位專家指正。   

    生物應答調節劑的主要作用

    指具有促進或調節免疫功能的制劑,通常對免疫功能正常者無影響,而對免疫功能異常者,特別是免疫功能低下者有促進或調節作用。

    生物應答調節劑的概念介紹

    指具有促進或調節免疫功能的制劑,通常對免疫功能正常者無影響,而對免疫功能異常者,特別是免疫功能低下者有促進或調節作用。

    抗病毒免疫反應調節機制的發現

      抗病毒免疫  一種抗病毒免疫反應調節新機制,由第二軍醫大學免疫學研究所、醫學免疫學國家重點實驗室曹雪濤院士和安華章副教授等組成的課題組所揭示。這一新的科學發現,為人類有效調控抗病毒免疫反應增添了新思路,同時有可能提出抗病毒免疫治療的新靶點。2007年1月05日,國際免疫學領域權威學術期刊《免疫》

    顏色幫助調節人體生物鐘

      落日的漂亮的顏色可能并不僅僅是一副美景,可能是身體的一個信號“到了該重置我們生物鐘的時候了”。生物的鐘聲支配著身體的一切,從睡眠模式到消化模式。一項在老鼠上新的研究顯示,這些小的齲齒動物利用光線顏色的變化去設置他們自己的生物鐘。科學家們期望這個結果也可以適用于人類。  雖然來自加州大學圣克魯斯分

    糖異生的調節

    糖異生的調節:糖異生途徑中四個關鍵酶催化的反應是糖異生的主要調節點。醫學|教育|網搜集整理糖異生與糖酵解是兩條相同但方向相反的代謝途徑,因此它們必須是互為調節的,兩條代謝途徑中關鍵酶的激活或抑制要互相配合:當糖供應充分時,糖酵解有關的酶活性增高,糖異生有關的酶活性減低;當糖供應不足時,糖酵解有關的酶

    關于別構調節劑的簡介

      別構調節劑(allosteric modulator)結合在別構酶的調節部位調節該酶催化活性的生物分子,別構調節劑可以是激活劑,也可以是抑制劑。別構調節(allosteric regulation)又稱別位調節或變構調節,指酶分子的非催化部位與某些化合物可逆地非共價結合后發生構象的改變,進而改變

    關于腎上腺髓質的調節作用

      1.生物學作用腎上腺髓質的嗜鉻細胞分泌兩種激素:腎上腺素和去甲腎上腺素,兩者的比例大約為4∶1,以腎上腺素為主。它們都是酪氨酸衍生的胺類,分子中都有兒茶酚基團,故都屬于兒茶酚胺類。它們的生物學作用與交感神經系統緊密聯系,作用很廣泛。著名學者Cannon曾提出應急學說。他提出在機體遭遇緊急情況時,

    關于調節基因的基本作用介紹

      控制另一些遠離基因的產物合成速率的基因。能控制阻礙物的合成,后者能抑制操縱基因的作用,從而停止它所控制的操縱子中的結構基因的轉錄。這種基因,主要的功能是產生一類抑制物,以制約其他基因的活動。也就是,一段有效的DNA片段,它可轉錄翻譯而產生調節蛋白,該蛋白質與操縱基因相互作用,而對操縱子的活動進行

    關于糖酵解途徑的調節介紹

      正常生理條件下,人體內的各種代謝過程受到嚴格而精細的調節,以保持內環境穩定,適應機體生理活動的需要。這種調節控制主要是通過改變酶的活性來實現的。己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶是糖酵解的關鍵酶,它們的活性大小,直接影響著整個代謝途徑的速度和方向,其中以磷酸果糖激酶-1最為重要

    關于甲狀腺激素的調節內容介紹

      甲狀腺的功能受下丘腦、垂體前葉和血中T3、T4濃度的調節,三者組成一個反饋系統。下丘腦的神經分泌細胞產生促甲狀腺激素釋放激素(TRH),釋放到垂體門脈系中,興奮垂體前葉產生TSH,TSH再興奮甲狀腺分泌T3、T4。血中游離T3、T4過高時,抑制TSH的分泌,過低時TSH分泌增多,從而興奮甲狀腺的

    關于Caspase調節蛋白功能的介紹

      Caspase可作用于幾種與細胞骨架調節有關的酶或蛋白,改變細胞結構。其中包括凝膠原蛋白(gelsin)、聚合粘附激酶(focal adhesion kinase,FAK)、P21活化激酶α(PAKα)等。這些蛋白的裂解導致其活性下降。如Caspase可裂解凝膠原蛋白而產生片段,使之不能通過肌動

    關于激素對糖異生的調節介紹

      激素調節糖異生作用對維持機體的恒穩狀態十分重要,激素對糖異生調節實質是調節糖異生和糖酵解這兩個途徑的調節酶以及控制供應肝臟的脂肪酸,更大量的脂肪酸的獲得使肝臟氧化更多的脂肪酸,也就促進葡萄糖合成,胰高血糖素促進脂肪組織分解脂肪,增加血漿脂肪酸,所以促進糖異生;而胰島素的作用則正相反。胰高血糖素和

    關于細胞遷移的開關調節介紹

      很多時候,遷移的發生是由于細胞感受到了來自外界的信號,例如白細胞感受到細菌釋放的異常蛋白質。隨后,細胞就會打開自身內部的開關,啟動遷移過程。科學家們已經發現了一種名為Cdc42的酶是其中的一個重要開關。當細胞感受信號后,Cdc42就會被鳥嘌呤核苷酸交換因子(GEF)激活,處于“開啟”狀態。被激活

    關于抗利尿激素的調節介紹

      ①滲透壓:血漿滲透壓升高可興奮位于視上核或第三腦室附近的滲透壓感受器致使ADH釋放,血漿滲透壓低則抑制ADH釋放。  ②血容量:血容量低可興奮位于左心房及大靜脈內的容量感受器致使ADH釋放;血容擴張時抑制其釋放。  ③體循環動脈壓:血壓低可興奮頸動脈竇和主動脈弓的壓力感受器使ADH釋放。  ④精

    藍藻中氮代謝調節因子激活過程的結構生物學機理被闡明

      近日,中國科學技術大學生命科學學院和合肥微尺度物質科學國家實驗室周叢照研究組與法國科研中心張承才研究組合作研究了藍藻(亦稱藍細菌)中控制氮代謝和異形胞分化的全局性轉錄因子NtcA被激活的結構生物學機理,有關工作發表在7月13日出版的美國《國家科學院院刊》(PNAS)上。   淡水

    鈣蛋白酶的激活調節及抑制調節

    激活調節細胞中鈣蛋白酶活性受到Ca2+和鈣蛋白酶抑制蛋白(calpastatin)、鈣蛋白酶激活蛋白(calpain activator)的調節,其中calpain activator是calpain的正調節因子。提高Ca2+濃度,鈣蛋白酶的活性增強,Ca2+濃度進一步提高將導致構象變化而表現蛋白水

    關于Ras蛋白的物質調節的介紹

      Ras的活性受兩個蛋白的控制,一個是鳥苷交換因子(guanine nucleotide exchange factor, GEF),它的作用是促使GDP從Ras蛋白上釋放出來,取而代之的是GTP,從而將Ras激活,GEF的活性受生長因子及其受體的影響。另一個控制Ras蛋白活性的是GTP酶激活蛋白

    關于膽固醇的激素的調節介紹

      HMGCoA還原酶在胞液中經蛋白激酶催化發生磷酸化喪失活性,而在磷蛋白磷酸酶作用下又可以脫去磷酸恢復酶活性,胰高血糖素等通過第二信使cAMP影響蛋白激酶,加速HMGCoA還原酶磷酸化失活,從而抑制此酶,減少膽固醇合成。胰島素能促進酶的脫磷酸作用,使酶活性增加,則有利于膽固醇合成。此外,胰島素還能

    關于從頭合成的調節的介紹

      從頭合成是體內合成嘌呤核苷酸的主要途徑。但此過程要消耗氨基酸及ATP。機體對合成速度有著精細的調節。在大多數細胞中,分別調節IMP,ATP和GTP的合成,不僅調節嘌呤核苷酸的總量,而且使ATP和GTP的水平保持相對平衡。  IMP途徑的調節主要在合成的前二步反應,即催化PRPP和PRA的生成。核

    關于膽固醇濃度的調節的介紹

      膽固醇可反饋抑制HMGCoA還原酶的活性,并減少該酶的合成,從而達到降低膽固醇合成的作用,細胞內膽固醇來自體內生物合成或胞外攝取。血中膽固醇主要由低密底脂蛋白(LDL)攜帶運輸,借助細胞膜上的LDL受體介導內吞作用進入細胞。當胞內膽固醇過高,可抑制LDL受體的補充,從而減少由血中攝取膽固醇。  

    關于糖酵解的激素的調節介紹

      正常生理條件下,人體內的各種代謝過程受到嚴格而精細的調節,以保持內環境穩定,適應機體生理活動的需要。這種調節控制主要是通過改變酶的活性來實現的。己糖激酶(葡萄糖激酶)、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶是糖酵解的關鍵酶,它們的活性大小,直接影響著整個代謝途徑的速度和方向,其中以磷酸果糖激酶-1最為重要

    ?研究發現調節免疫反應的關鍵性酶

      澳大利亞莫納什大學日前發布新聞公告說,該校參與的一項研究發現一種對體液免疫機制至關重要的酶。醫學界有望在此基礎上,開發出治療癌癥及自體免疫疾病的新藥物。   體液免疫即以B淋巴細胞產生抗體達到保護目的的免疫機制,是保護機體免受感染的重要途徑之一。B淋巴細胞經過抗原刺激后,進行一系列增殖、分化,

    研究發現調節免疫反應的關鍵性酶

      澳大利亞莫納什大學日前發布新聞公告說,該校參與的一項研究發現一種對體液免疫機制至關重要的酶。醫學界有望在此基礎上,開發出治療癌癥及自體免疫疾病的新藥物。  體液免疫即以B淋巴細胞產生抗體達到保護目的的免疫機制,是保護機體免受感染的重要途徑之一。B淋巴細胞經過抗原刺激后,進行一系列增殖、分化,最終

    Journal-of-Neurosci:微小RNA分子調節應激的行為反應

      慢性壓力會影響我們的情緒和行為。神經精神科和行為神經遺傳學的科學家們研究了大腦如何響應應激的分子機制。對于第一次,他們可以將應力相關的腦區域中微小RNA分子miR19b水平的變化,與小鼠異常行為聯系起來。這些發現有助于更好地了解我們的大腦應對壓力的辦法。  各地阿龍Alon Chen陳導演的“馬

    生物應答調節與免疫治療(一)

    ? 一、生物應答調節劑的概念  早已發現,機體對抗原的特異免疫功能可以通過抗體或免疫細胞轉移給其他個體,稱為被動免疫療法,或過繼免疫療法(adoptive immunotherapy)。近30年來,免疫學研究的一個重要進展,是確認為免疫系統本身,包括免疫器官、免疫細胞、免疫分子,甚至免疫分子的基

    生物應答調節與免疫治療(二)

    ? (三)細胞因子及細胞因子活化的免疫細胞  1.細胞因子細胞因子是機體免疫細胞和一些非免疫細胞產生的一組具有廣泛生物活性的異質性肽類調節因子,包括:①白細胞介素(ILS);②集落刺激因子(CSF);③干擾素(IFN);④腫瘤壞死因子(TNF);⑤轉化生長因子(TGF);⑥小分子免疫肽,如轉移因子、

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