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相似文献
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1.
生物制剂在类风湿性关节炎治疗中的应用虽然不到二十年的时间,却取得了较大的效果,并且逐渐成为一种常规的疗法.根据类风湿关节炎发病机制中的不同作用环节,人们开发出了分别针对细胞因子和淋巴细胞的各种各样的生物制剂.本文介绍生物制剂主要作用的对象有肿瘤坏死因子、白细胞介素、淋巴细胞等,他们是类风湿性关节炎各个发病环节中的重要部分.这些生物制剂对于顽固性RA患者有很好的治疗作用,且有较好的安全性.  相似文献   

2.
目的针对生物制剂干预治疗的风湿免疫病患者进行综合护理,记录临床治疗和护理信息,观察效果。方法收集本院120例应用生物制剂进行病症干预的患者资料,其中60例采取综合护理的方式进行干预治疗。结果:两组比较差异具有统计学意义(P0.05)。结论面对风湿免疫病患者应用生物制剂的情况采取有效的综合护理干预,能够提升患者的恢复效率,降低患者不适感、不良反应及抑郁情况发生。  相似文献   

3.
《生物产业技术》2011,(3):82-86
抗体医药等生物制剂的上市,大大改善了风湿性关节病的治疗办法。  相似文献   

4.
抗体医药等生物制剂的出现,大大改变了风湿性关节病的治疗状况。  相似文献   

5.
计划免疫     
介绍了我国目前计划免疫的主要免疫生物制剂的免疫程序,种类,药理,用途,免疫期,接种对象,不良反应及注意事项等。  相似文献   

6.
人们早就开始使用微生物制剂提高土壤肥力增加农作物产量,如使用根瘤菌和同氮菌增加土壤中氮素供给,使用放线菌产生多种次生代谢物质抑制病原菌的生长和促进农作物的生长发育。近10年来,在土壤微生物制剂方面有了很大的发展。从观念上,从所使用的微生物种类上和从起的作用上都有很大的进步。从现代观念来看,土壤微生物菌剂是一项生物技术,将经过筛选驯化诱变或工  相似文献   

7.
通过黄芩苷抗生物制剂过敏反应的研究,在不影响疫苗免疫效果的前提下,解决注射生物制剂引起的过敏反应问题,为生物制品与天然药物相结合开辟了一条新路。采用生物制品过敏试验常规检测方法。黄芩苷使用安全,抗过敏作用明显,具有抑制肥大细胞脱颗粒和降低毛细血管通透性作用。黄芩苷与生物制品相结合,初步试验结果表明有抗动物过敏反应的效果。  相似文献   

8.
在正常微生物群与宿主之间、微生物各类群之间形成了微生态平衡。这种平衡对动物正常的生长发育、营养作用、抗病免疫等方面有重要作用,这种平衡一旦失调则会使动物体出现相应的病变。因此,可以使用微生物制剂或微生物产物调整或  相似文献   

9.
本讲的主题是风湿性关节炎治疗药(生物制剂)。目前市场的中心是肿瘤坏死因子α的靶向药剂。在美国,PEG化以及置换了氨基酸的第2代药物的开发在加速。同时也在探寻能够以低成本制造出高价值生物制剂的技术。[编者按]  相似文献   

10.
细胞因子可介导许多生物学过程并受到机体的严格调节,其调节的失控可引发一系列疾病如自身免疫炎症和肿瘤。在过去的十几年中,一些能够有效调节细胞因子生物学作用的生物制剂如重组抗炎细胞因子、细胞因子受体以及中和性抗体等被广泛应用到由细胞因子失调引起的相关疾病的治疗。尤其是近年来,一些具有创新性的靶向细胞因子的新型生物制剂在不断涌现。文中对近年来国际上靶向炎症细胞因子(TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-17)的生物制剂的研发和临床应用的相关进展进行了综述,指出其副作用和应用风险,并结合其他学者和自己的研究工作提出减少副作用和风险的途径和方法。利用现代生物技术提高抗细胞因子生物制剂针对炎症或肿瘤组织的特异性,是靶向炎性细胞因子生物制剂未来的重要发展方向。  相似文献   

11.
2006年12月,瑞士Roche公司和美国Halozyme Therapeutics公司宣布,双方在将后者使用了重组人透明质酸酶(rHuPH20)的释药技术“Enh—anze”用于Roche公司生物制剂的开发问题上达成了共识。Roche公司计划在3个药剂靶标的开发上应用该项技术,为此将支付2000万美元的一次性前期费用以及根据开发进展状况而定的阶段性权利费用。[第一段]  相似文献   

12.
炎性关节炎是一组慢性、进展性炎性疾病,能导致关节疼痛和功能障碍,严重影响患者的生活质量.炎性关节炎治疗困难,既往的多种治疗方法存在疗效差,周期长,诱导缓解困难且缓解期短,容易复发,副作用大的问题.近年来生物制剂发展迅速,并广泛应用于炎性关节炎的治疗.生物制剂对许多其他治疗方法无效的病例有良好疗效,且起效迅速,停药后维持缓解期长.其应用标志炎性关节炎的治疗已经进入靶向治疗时代,目前影响其应用的主要问题是可能诱发感染和肿瘤.本文综述了近年研究开发治疗炎性关节炎的生物制剂及其分类、特性和临床应用.  相似文献   

13.
铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa, PA)是一种常见的条件致病菌,属于非发酵革兰阴性菌,是医院感染的主要病原菌之一。PA的某些菌体成分和代谢产物既是致病因素,又可用于研发生物制剂。现将近年来PA的致病因素及其生物制剂的相关研究进展作一概述,为PA相关生物制剂以及疫苗研发提供参考。  相似文献   

14.
裂解性噬菌体在高效防治动植物致病菌(细菌和真菌)、解决耐药性、快速检测等方面效果显著,具备研制新生物制剂的条件。文中主要介绍了裂解性噬菌体抗菌优势,探讨了利用其检测致病菌的新方法和开发新生物制剂,重点论述了该噬菌体在防治植物病原菌上的应用和探索及其面临的挑战和问题,旨在说明裂解性噬菌体的开发潜力。  相似文献   

15.
应用生物学方法对所研制的防治棉花等作物土传病害的微生物制剂进行了分析测定,结果表明制剂中含有生长素、细胞分裂素和赤霉素等激素类物质。  相似文献   

16.
应用生物学方法对所研制的防治棉花等作物土传病害的微生物制剂进行了分析测定,结果表明制剂中含有生长素、细胞分裂素和赤霉素等激素类物质。  相似文献   

17.
1.Hibbard提出了一个可以讨论的问题:“如果在感染初期采用联合抗微生物治疗,人类是否可以控制微生物感染?”支持这一观点的理由为:①当抗微生物药物的作用机制不同,同时采用2~3种抗微生物制剂将可减少微生物因突变而同时出现对数种药物耐药的菌株;②联合使用抗生素后,可在病人血清中出现杀死微生物的浓度;③近来临床采用局部联合消毒剂,较单用一种消毒剂更有效,而并未增加其不良反应;  相似文献   

18.
风湿病的传统治疗以激素和甲氨蝶呤为代表的改善病情药物为主,随着分子水平研究的深入,以肿瘤坏死因子α阻断剂为代表的多种靶向生物制剂进入临床。药物的选择性治疗必须依靠基因组及药物遗传学的研究,对不同患者疗效及药物毒副反应作个体化的分析,从而正确的选择药物。本文就风湿病的传统的甲氨蝶呤和TNF-α阻断剂在药物基因组学预测药物的疗效及副作用等进行综述。  相似文献   

19.
通过筛选可降解类胡萝卜素的烟草内生菌,并应用于国产雪茄烟叶发酵从而实现烟叶香韵和感官质量提升。首先,原位培养基中添加烟叶粉末模拟原位生长环境以富集烟叶内生菌,结合流式分选技术,从优质雪茄烟叶内生菌中筛选具有β-胡萝卜素降解能力的菌株;将菌株接种至国产雪茄烟叶发酵,检测发酵烟叶类胡萝卜素降解产物含量并进行感官评价。结果显示,共筛选获得21株内生菌对β-胡萝卜素的降解率超过50%,主要为农杆菌属、根瘤菌属、鞘氨醇杆菌属、肠杆菌属等。菌株C31、C11、H4能够增加烟叶香韵类型,明显改善烟叶香气质、香气量、杂气、刺激性等指标,发酵烟叶类胡萝卜素降解产物含量分别是对照的1.38、1.28、1.43倍,其中法尼基丙酮、香叶基丙酮、巨豆三烯酮的增加强化了烟叶焦甜香、花香、木香香韵。综上,原位筛选获得的3株类胡萝卜素降解内生菌C31、C11、H4能够较好地改善国产雪茄烟叶品质,可作为新型雪茄工业微生物制剂和特征香韵雪茄微生物制剂进一步开发应用。  相似文献   

20.
生物制剂对沙地樟子松苗木成活生长及生理特征的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用Pt菌剂、ABT生根粉、HRC吸水剂和GGR 6植物生长调节剂等生物制剂,研究了不同生物制剂对2年生樟子松苗木田间试验的造林成活率、植株高度、单株生物量、细根量和盆栽试验苗木的叶片光合和水分利用效率等生理特征的影响.结果表明:(1) Pt3(3号菌剂) 、ABT (ABT生根粉)和HRC (HRC吸水剂)均显著地提高樟子松苗木的成活率,它们分别比对照处理苗木成活率高29.3%、23.6%和9.4%,而GRR (GGR植物生长调节剂)和Pt1(1号菌剂)处理苗木的造林成活率同对照处理苗木成活率差异不显著;(2) Pt3、ABT处理均显著地促进了苗木细根生长,分别比对照处理多34.72和15.18 cm,而HRC、CGR和Pt1同对照处理没有显著差异;回归分析表明细根量与苗木成活率呈显著正相关,说明生物制剂提高成活率是通过细根量的增加来实现的;(3) Pt3和ABT处理的苗木高度比对照多2.2 、1.5cm 和1.1cm,单株生物量干重分别大1.73、0.72g 和0.33g, 针叶长度、单个针叶面积和单株植株针叶数量分别多1.54和 0.096cm、0.188cm2和0.116cm2、31和23束;而Pt1和GGR处理对苗木高度和单株生物量影响不显著; (4) Pt3和ABT处理显著地提高了苗木叶片叶绿素含量和光合速率及水分利用效率等生理指标方面,而其它生物制剂对苗木生理指标影响不显著.生物制剂通过提高苗木生长量和增强生理活动提高樟子松沙地造林成活率.  相似文献   

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