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1.
云芝多糖对增强巨噬细胞抗肿瘤作用的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提高机体免疫水平的措施控制肿瘤生长,已成为人们比较注意的研究课题。自1961年以来,曾发现某些菌体制剂如卡介苗(BCG)等,可刺激巨噬细胞活性并增强其对小鼠多种肉瘤生长的抑制作用。近十年来又相继发现某  相似文献   
2.
文献和问题 有关神经组织的放射敏感性,在放射生物学中一直是个争论的问题。早期学者,公认成年动物的神经组织具有很高的放射抵抗性,只有胚胎的、或者是幼年动物的神经组织,对射线才较敏感。近十多年来许多学者的工作证明,神经组织的放射敏感性,较以前所想象的要敏感得多,数百伦甚至几十伦,也能发现一系列的病理形态变化。但是,有的学者仍然主张神经组织有较大放射抵抗性的论点。因此,关于神经组织的放射敏感性问题,目前尚难做出定论。  相似文献   
3.
采用聚丙烯酰胺凝胶圆盘电泳分析方法,研究了幼年鼠和成年鼠睾丸乳酸脱氢酶(LDH)同工酶与超氧化物歧化酶(SOD)的酶带变化.观察结果表明,成年鼠睾丸的凝胶电泳胶条,多数显现六种LDH同功酶带,其中LDH\-5和LDH\-4占优势,LDH\-1\,LDH\-2\,LDH\-3显带较弱,在正极端LDH的下面是第6条酶带,相当于C亚单位(LDH\-c)的C\-4.幼年鼠睾丸的凝胶电泳胶条,只显现LDH\-1和LDH\-2两条同功酶带,以LDH\-1占优势.酶谱的变化说明,幼年鼠睾丸的LDH同功酶是以B基因表达为主,成年鼠睾丸的LDH同功酶则转变成以A基因表达为主.LDH\-c酶带的出现,表明成年鼠睾丸还有C基因的表达.睾丸SOD活性带变化提示,成年鼠睾丸的SOD带活性强于幼年鼠的活性,这与成年鼠睾丸的SOD不断地清除超氧化物自由基对精子发生过程的损伤有关.  相似文献   
4.
革命导师恩格斯在《自然辩证法》一书中指出:“整个有机界在不断地证明形式和内容的同一或不可分离。形态学的现象和生理学的现象、形态和机能是互相制约的。”这一有机界的客观规律,仅就周缘器官和神经中枢两者互相制约的实例,同样能够印证。利用生来缺肢的动物,研究其同缺肢相关的脊髓内部结构的变异,阐明二者的关系,对进一步了解形态和机能的相关性有一定意义,对查明肢肌在脊髓中枢的定位有所帮助。据笔者(邵伟,1963)过去对前肢缺一或全缺的畸胎猫脊髓颈膨大部运动细胞群异变的研究证明,因前肢肌肉缺失或减少,引起相关的脊髓前角运动细胞的减少或消失。本文是针对生来缺一侧后肢的小白鼠,研究脊髓腰膨大部内景所引起的异变。  相似文献   
5.
目的:本研究旨在探讨中药熊果苷对缺血再灌注损伤后脑细胞的影响,为中药熊果苷的临床应用提供理论依据。方法:昆明种小鼠40只,随机分成4组,即空白组、模型组、药物预防组和药物治疗组。根据缺血时脑损伤原理制成脑缺血再灌注损伤模型,以TTC染色、HE染色观察细胞形态学变化,并检测脑组织中超氧化物歧化酶(SOD)活性、丙二醛(MDA)含量及谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性的变化。结果:与模型组相比,药物预防组和药物治疗组分别TTC染色缺血区域都不如模型组坏死明显,HE染色显示细胞损伤程度减轻,SOD、GSH—Px活性提高有显著性差异,MDA含量减少(均P〈0.05)。结论:药物熊果苷具有抗氧化作用,能有效地预防和保护脑细胞损伤。  相似文献   
6.
前言这套彩色挂图共计25张,系农业部教育局主编、农业出版社出版。我们吉林农业大学植物教研室使用的是1981年7月第1版的挂图。正如农业出版社在本挂图封面上所说明的那样,它适用的范围是:“中等农业学校以及普通中学生物课、中等农林学饺、高等农业学  相似文献   
7.
在人与动物的个体发生中,有时会发育成各式各样的畸胎,这是生物学上早已熟知的事实。畸胎形成的过程适足旁证形态发生的正常规律,同时畸胎研究对判断外界坏境对胚胎发育的影响,也能提供一些有价值的资料。在各类畸胎中,四肢畸胎并非罕见,根据人体胚胎学中的记载(Patten,1956),人类四肢畸胎常见的有:无肢畸胎(Amelia)、短肢畸胎(Phocomelia)、胼腿畸胎(Sirenomelia)以及胼指(趾)或缺指(趾)交异。在哺乳动物的四肢畸胎中,还可遇到前肢缺一或全缺的类型(邵伟,1959)。本文报告的后肢缺一类型,在四肢畸胎中是比较少见的。材料与方法本研究用的畸胎小白鼠计两只,是由长春生物制品研究所动物饲养室获得的。一只是雄性,缺左侧后  相似文献   
8.
9.
旨在阐述战略环境分析工具在国内外医院管理中的应用和研究现状,简述其在医院管理应用中存在的局限与挑战,明确了进一步研究的方向。  相似文献   
10.
花粉管的萌发和伸长是种子植物生殖过程中的一个重要环节。研究花粉管伸长的机理,无论对生产实践还是对植物学的理论都有重大意义。虽然人们很早就发现了这一现象,但只是在人工培养花粉粒萌发成功后,其研究工作才取得较大的进展。人们发现,花粉管的生长是很迅速的,在离体培养的条件下,每小时可达数毫米,而其生长仅仅限于花粉管顶端大约3—5微  相似文献   
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