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一氧化氮的生理作用与心血管疾病关系的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
一氧化氮 (nitric oxide,NO)是 2 0世纪 80年代后期发现的一种新的信使分子。NO可以作为细胞信号对产生它的细胞及附近细胞起作用。NO主要通过刺激鸟苷酸环化酶 (guanylyl cyclase,GC)产生环鸟苷酸 (guanosine 3′,5′- cyclicmonophosphate,c GMP)调节细胞活动 [1]。大量研究证实 NO具有抑制血小板聚集、抑制血管平滑肌细胞 (vascular smooth muscle cells,VSMC)增生 ,调节血管张力等作用 ,还与免疫调节、阴茎勃起等有关。NO在动脉粥样硬化、高血压病、冠心病、心力衰竭等常见心血管疾病的发生、发展过程中起着非常重要的作用。本… 相似文献
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细胞粘附的生理与病理生理 总被引:7,自引:0,他引:7
细胞粘附的生理与病理生理苏静怡(北京医科大学心血管病理生理研究室,北京100083)目录一、粘附分子的种类及性质(一)整合素超家族(二)选择素超家族(三)免疫球蛋白超家族(四)钙依赖粘附分子超家族(五)H-细胞粘附分子超家族二、细胞粘附在机体防御作用... 相似文献
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海马生理机能及相关病理的研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
海马是一个重要的脑区,它不仅有着复杂的生理机能,而且与多种中枢神经系统的疾病过程有关,是当前神经科学研究的热点。该文介绍了研究海马的技术(方法)和一些研究进展。 相似文献
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No是一种易扩散的生物活性分子,是生物体内重要的信号分子。植物细胞通过NO合酶,硝酸还原酶,或非生化反应途径产生NO。NO参与植物生长发育调控和对生物和非生物胁迫的应答反应。主要通过讨论No的产生,对植物生长发育的影响及在抗逆反应中的信号调节来阐述No在植物中的作用。 相似文献
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一氧化氮在胃肠运动及胃肠病理中的作用 总被引:4,自引:0,他引:4
近几年来的研究表明,NANC神经元内存在NO合成酶系,刺激神经后有NO的释放,外源性NO可产生同电刺激NANC神经相似的反应,同时使用NO合成抑制剂可阻断电刺激NANC神经后的反应,所有这些实验资料一致说明NO是NANC神经的一种抑制性神经递质。NO在人和哺乳动物的消化道内广泛分布,对胃肠道平滑肌的正常运动起着调节作用,并与胃肠疾病,肝硬化的形成有关,因而可能具有重要的临床意义。 相似文献
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Bezold—Jarisch反射的生理机制与病理生理意义 总被引:5,自引:0,他引:5
Bezold-Jarisch反射是源于心脏内感受器的抑制性反射,其感受器主要分布在左心室,化学性和机械性刺激均可使之兴奋。感觉冲动经迷走神经无髓纤维上传,反射地引起交感传出活动减弱和迷走传出活动增强,终致心动徐缓和低血压。急性心肌梗塞、冠脉造影和劳力性晕厥时,有Bezold-Jarisch反射参与;慢性心衰和高血压时,心脏内感受器发生重调,反射的敏感性降低。 相似文献
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一氧化氮对家兔房室结细胞自发活动的电生理效应 总被引:2,自引:0,他引:2
应用经典玻璃微电极技术,观察一氧化氮(NO)对家兔房室结细胞自发活动的电生理效应及其作用机制。结果显示:(1)NO供体硝普(SNP,1-1000μmol/L)及SIN-1(100,1000μmol/L)剂量依赖性地抑制房室结细胞的动作电位幅值(APA)、零相最大人士升速度(Vmax)、4期自动除极速度(VDD)及自发放电频率(RSF);(2)应用L型钙通道开放剂Bay K8644(0.25μmol/L),可拮抗SNP对房室结细胞的电生理效应;(3)提高灌流液中钙离子浓度(5mmol/L)也可逆转SNP对起搏细胞的抑制效应;(4)用无钙K-H液灌流房室结,可完全阻断SNP对房事结细胞的抑制效应。(5)应用鸟苷酸环化酶阻断剂甲基美蓝(50μmol/L)对SNP的上述电生理效应无影响。以上结果提示,NO可能是通过cGMP非依赖性途径减弱钙离子内流,进而抑制了家兔房室结细胞的自发电活动。 相似文献
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王芳 《基因组学与应用生物学》2021,40(3):1417-1420
高血压(hypertension,high blood pressure)是动脉血压持续偏高的慢性疾病;若血压持续超过130/80或140/90 mmHg(收缩压/舒张压),有可能是高血压.高血压可分为原发性高血压和继发性高血压,其中有90%~95%为原发性高血压,5%~10%是继发性高血压.随着人们对心血管病多重危险因素的作用以及心、脑、肾靶器官保护的认识不断深入,对高血压的形成机理、病理生理以及诊断标准有了新的认识,本文系统总结了高血压的形成机理和病理生理,提出了根据患者的具体情况判断最合适的血压范围,采用针对性的治疗措施和日常护理对策. 相似文献
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多肽Apelin广泛存在于各种组织中,通过自分泌和旁分泌等信号途径发挥重要的生物学效应. 近年来,对Apelin的研究日益增多,发现其在心血管、神经、肾、肺等系统中均有非常重要的作用.同时,Apelin在体液平衡及肥胖的进程中也扮演了重要的角色.Apelin及其受体系统存在如此广泛,功能如此之多,暗示了其作为多个疾病进程中的关键因子.近期对Apelin功能的认识从系统、组织水平转向分子水平.随着研究的深入,Apelin有望成为治疗相关疾病的新的靶分子.本文对Apelin参与重要心血管疾病、神经疾病、肥胖症及关节炎等生理与病理过程做一综述. 相似文献
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一氧化氮合酶的作用机制 总被引:8,自引:0,他引:8
一氧化氮合酶的作用机制赵慧卿(安徽医科大学化学教研室,合肥230032)关键词一氧化氮一氧化氮合酶80年代以来,人们发现一氧化氮在许多生理过程中起着十分重要的作用[1]。在血管内皮细胞中,一氧化氮可激活可溶性鸟苷酸环化酶(sGC),通过升高环鸟苷酸水... 相似文献