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相似文献
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1.
干扰素(interferons,IFNs)是一组由真核细胞产生的抗病毒多肽类物质,能抑制多种正常或转化的细胞的生长、抑制L细胞(一种属于正常小鼠成纤维细胞的细胞株)的增殖、刺激淋巴细胞以及对免疫反应和表面抗原的表达发挥作用。近年来,重组DNA技术已成功地应用于干扰素的生产,有可能研究高纯度的干扰素生长调节活性。C.U.Ludwig等在体外用人肿瘤克隆试验(HTCA)研究了干扰素IFN-αA、IFN-αD以及IFN-α对肿瘤  相似文献   

2.
在进行三化螟卵块孵化进度调查时,一般都以手指对卵块施加压力,根据指头的感觉来判断孵化与否。在头一天调查中,用指头捏破了200余块木孵卵,晚上入睡时,这两个指头痒得非常利害,这种痒的感觉是从表皮下层发出来的,另一位同志在数过一万余只三化  相似文献   

3.
褪黑激素是松果体分泌的一种激素,其分泌受光周期影响。很多研究在褪黑激素对季节性繁殖、睡眠、昼夜节律和抗氧化等方面的作用已作过阐述。本综述介绍了褪黑激素的结构、合成及分解代谢、分泌和作用机制,及其通过对能量代谢调节及与其他激素相互作用来调节体重的机制,并分析在不同物种中褪黑激素对体重的影响,展望褪黑激素对治疗人类肥胖的应用前景。  相似文献   

4.
IL-2是多肽生长因子,可刺激 T 淋巴细胞的增殖分化。活化的 T 细胞、克隆化的 IL-2依赖细胞系以及几种其它类型的细胞都表达有 IL-2受体。已证实 IL-2受体没有内部信号传导功能;也证实 IL-2与高亲和力受体相互作用,可激活钙离子或磷脂-依赖的蛋白激酶 C(PKC)。鸟苷酸结合蛋白(G 蛋白)可调节一系列的  相似文献   

5.
苦参碱对植物生长的刺激作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用植物激素生物试法测定了苦参碱(matrine)的某些植物生长调节活性,实验结果表明:苦参碱明显促进了离体黄瓜子叶鲜重和干重的增加;苦参碱降低了光下(5000lx,26℃)培养的离体黄瓜子叶的总叶绿素含量,但促进了离体黄瓜子叶的光合作用;苦参碱还显著促进了在暗中(25℃)培养的离体黄瓜子叶的生根作用和根的生长,这些现象说明苦参碱具有某些明显的植物生长刺激活性。  相似文献   

6.
苦参碱对植物生长的刺激作用   总被引:11,自引:0,他引:11  
应用植物激素生物试法测定了苦参碱(matrine)的某些植物生长调节活性,实验结果表明:苦参碱明显促进了离体黄瓜子叶鲜重和干重的增加;苦参碱降低了光下(5000lx,26℃)培养的离体黄瓜子叶的总叶绿素含量,但促进了离体黄瓜子叶的光合作用;苦参碱还显著促进了在暗中(25℃)培养的离体黄瓜子叶的生根作用和根的生长,这些现象说明苦参碱具有某些明显的植物生长刺激活性。  相似文献   

7.
目前对淋巴细胞发育了解较少,本文作者借助长效培养系统检定到一种能刺激淋巴细胞前体增殖的新生长因子,并获得编码该因子的cDNA克隆。这种新的造血细胞生长因子被命名为白细胞介素-7(IL-7)。以从小鼠骨髓衍生的细胞系IXN/A6制备cDNA文库,经过筛选表达于COS-7细胞中的cDNA文库的约720000重组体,最后得到一编码IL-7的cDNA克隆(即克隆104(?)),并测定了克隆1046的核苷酸顺序。该克隆(插入基因)有1607碱基对(bp)长,仅含一个462bp的开放阅读框架(ORF)。在ORF之前存  相似文献   

8.
褪黑激素对脑机能的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
褪黑激素(melatonin,MEL)是松果腺分泌的吲哚胺中生物活性最高的一种化合物。脑是 MEL 的主要作用部位。在生理状态下,该激素对中枢神经系统的活动有调制作用,是维持脑内稳态的重要因素之一。药理剂量的 MEL 具有镇静、镇痛、催眠、抗癫痫效应以及影响学习与记忆过程。该激素的不同效应与给药剂量有关,并呈昼夜节律。  相似文献   

9.
腐殖酸钠对植物生长的刺激作用   总被引:7,自引:0,他引:7  
应用溶液培养方法研究了腐殖酸钠对植物生长的刺激作用。小麦、蕃茄、棉花等植物的苗期生长,特别是根的生长受到腐植酸钠的显著促进。刺激生长的腐殖酸钠浓度因来源而异,且刺激作用有一定的作用时间。曾观察到腐殖酸钠处理提高了植物幼苗对低温、干旱、缺磷的抗逆作用。为了将腐殖酸钠的刺激作用与已知植物激素的作用相比较,用生物试法测试了富里酸的细胞分裂素活性及生长素活性。发现巩县富里酸从50 ppm到3000 ppm都有激动素活性,但随着贮存时间的延长而改变,活性范围不稳定。也观察到250 ppm富里酸有生长素活性。此外还初步证实富里酸能抑制根中吲哚乙酸氧化酶在体外的活性。  相似文献   

10.
神经系统褪黑激素受体   总被引:7,自引:0,他引:7  
  相似文献   

11.
褪黑激素的研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
宋萍  赵志奇 《生命科学》2000,12(4):157-161
褪黑激素是一种在多个物种的多个组织中广泛存在并具有重要生理作用的激素。本文拟就褪黑激素在体内的分布,褪黑激素受体的分子结构、药理学特性、生物功能及调控模式作一简述。  相似文献   

12.
毫无疑问,在土壤里和表面上,产生了微生物之间的共生。而且小菌落中,多种微生物的混合物可能有协调一致的作用。但这些工作研究得并不多。有许多关于同一类型刺激作用的报告。例如,通过土壤有机体刺激了P.cinnamomi的游动孢子形成作用。通过Rhizoctonia solani的繁殖体聚集,促进了菌丝穿过土壤生长  相似文献   

13.
精胺对牛肝tRNA^lle氨基酰化的刺激作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本实验用纯化的牛肝异亮氨酸tRNA(tRNA^Ile)和异亮氨酰tRNA合成酶,研究了精胺对Ile-tRNA复合物形成及IleRS活性的作用。结果表明:精胺能特异地促使牛肝tRNA^Ile氨基酰化反应;对IleRS活性无影响;能明显地增加形成Ile-tRNA复合物反应的Vmax和tRNA^Ile的Km值。  相似文献   

14.
夜间光照对褪黑激素抑制的量化计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为人体的重要激素之一,褪黑激素具备重要的生理功能.不适当的夜间光照会造成人体生物钟节律的异常,进而导致褪黑激素内分泌的抑制.夜间光照引起的褪黑激素抑制与光的波长和色温关系密切.此前尚仍缺乏一个夜间光照对褪黑激素抑制效果的量化计算方案.提出了一种夜间光照对褪黑激素抑制的量化算法,拟合了人体血液褪黑激素抑制率的相对光谱灵敏度归一化曲线,建立了夜间光照与褪黑激素抑制量化计算的算法模型.研究结果为室内安全光照环境的设计提供了理论依据和计算方法,并可在光污染的控制、夜间安全环境照明标准的制定等方面得到应用.  相似文献   

15.
褪黑激素及其对动物生殖影响的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
褪黑激素是由松果腺分泌的一种激素,在动物的生殖、生物钟、免疫、抗自由基等方面都有重要影响。简要综述了褪黑激素的主要理化性质及其生物学功能、褪黑激素受体,并总结了近年来褪黑激素对动物生殖影响的研究进展。  相似文献   

16.
钱伟  伍忍 《生理学报》1988,40(4):390-394
为了探讨迷走神经切除后血清胃泌素浓度增加的机制,本实验用放射免疫法系统观察了大鼠双侧膈下迷走神经切除后三个月血清胃泌素浓度的变化和交感神经在这种变化中的作用。结果发现,迷走神经切除后,血清胃泌素浓度增加6倍以上,而且这种增加不是继发于胃内pH和胃内压的改变;迷走神经和交感神经都切除的动物,血清胃泌素浓度也有增加,但明显低于单纯迷走神经切除组;迷走神经切除后两个月再切除交感神经可使已升高的胃泌素下降42%。实验说明,迷走神经切除后,交感神经可刺激胃泌素释放,这一作用是去迷走神经后血清胃泌素水平增加的原因之一。  相似文献   

17.
间白细胞素-2对治疗获得性免疫缺乏综合症(AIDS)的可能性已宣传得非常多。但是,现在康乃尔大学医学院Henry W. Murray的实验室研究表明,γ-干扰素也许能为AIDS病人重建免疫系统。AIDS病人免疫系统的破坏使他们不能抵御几乎所有的病毒和细菌感染。这种病人免疫系统的一个缺陷就是一些淋巴细胞(T-细胞)不能产生γ-干扰素。 Murray的实验显示由Genetech公司生产的实验室用γ-干扰素能激活巨噬细胞,  相似文献   

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19.
褪黑激素历来被认为是松果腺的内分泌物。近20年发现,体内其他组织如视网膜亦含有褪黑激素。视网膜褪黑激素是由感光细胞合成并分泌的内分泌物或体液因子,其内源节律受光照影响。它在眼中的作用包括调节光致机械运动,感光细胞外段膜盘脱落,视网膜多巴胺释放以及眼内压。  相似文献   

20.
张振玲  池根億   《微生物学通报》2000,27(4):250-253
为了检测双歧杆菌是否能增强巨噬细胞免疫因子的产生,用RAW264.7细胞作为巨噬细胞模型,将8种不同的经热处理杀死的双歧杆菌分别与培养的RAW264.7细胞温育。所有的双歧杆菌均能诱导TNF-α及IL-6的产生,且产生TNF-α及IL-6的量与双歧杆菌的剂量及诱导时间有关,在24h之内,与对照组相比,8种双歧杆菌均能增强TNF-α和IL-6的产生,但是如果双歧杆菌与RAW264.7细胞温育时间短(只有14h),低剂量的双歧杆菌(10μg/mL和50μg/mL)就不能诱导TNF-α和IL-6的产生。双歧杆菌  相似文献   

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