生理科学进展杂志
Progress in Physiological Sciences 생리과학진전
- 主管单位: 中国科学技术协会
- 主办单位: 中国生理学会;北京大学
- 影响因子: 0.63
- 审稿时间: 1-3个月
- 国际刊号: 0559-7765
- 国内刊号: 11-2270/R
- 论文标题 期刊级别 审稿状态
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前列腺素及其受体与哺乳动物的生殖
前列腺素(PG)是一类二十碳脂肪酸的衍生物,作为细胞间信号分子广泛分布于各种组织.PG受体按结合特异性和不同的生理、药理作用可分为EP、FP等型,EP受体又可分为四种亚型.它们都是与G蛋白偶联的跨膜蛋白.PG及其受体在哺乳动物生殖过程中发挥着关键而复杂的调节作用.卵泡产生的PG是排卵所必需的;PGF2α参与黄体退化;各种PGE受体在胚胎着床过程中特异性表达;PG在分娩过程中也是必不可少的.
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DNA甲基化作用对细胞癌变的影响
5-甲基胞嘧啶的形成引起自发脱氨是真核生物中一种普遍存在的内源突变过程.DNA甲基化酶具有突变诱导物作用并在癌变中表达增加.癌细胞基因组呈现DNA甲基化不足而影响基因组的稳定性;组织特异性基因的启动子区域出现从头甲基化;癌基因多为不充分甲基化导致重新开放或异常表达;抑癌基因多为过度甲基化从而形成突变靶点.DNA甲基化效应物可改变癌变相关基因的表达.
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G蛋白βγ亚单位介导的信号转导途径
跨膜信息传递有关的G蛋白由α、β和γ亚单位所组成,受体激动后,引起GTP与α亚单位结合,导致Gα与Gβγ分离.近年来发现Gα、受体本身和许多效应分子如K+通道、Ca2+通道、磷脂酶C-β、腺苷酸环化酶、酪氨酸、 MAPK和受体激酶等都受Gβγ的调节,Gβγ同Gα一样均可引起效应蛋白的激活,在细胞信号转导中起同样重要作用,共同介导一系列的生物学效应.
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雌激素与阿尔采末病
阿尔采末病(AD)是一种慢性的大脑神经退行性变性疾病,主要表现为进行性远近记忆力障碍、语言、情感、认知、行为等方面改变.近年研究发现,AD的发病与雌激素缺乏有密切关系.雌激素可通过多种途径、环节延缓AD发生、发展.如促进可溶性β-淀粉样蛋白(Aβ)生成,维持中枢神经元组织结构,影响中枢神经递质含量、酶活性、载脂蛋白E(apoE)生成及抗氧化等.目前,雌激素作为预防和治疗AD的药物日益受到重视,可望在AD的综合治疗中发挥一定作用.
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藻胆蛋白与荧光免疫分析
藻胆蛋白是一种新型的荧光标记物,在荧光免疫分析方面有着广阔的应用前景.其应用领域主要包括荧光激活细胞分类、流式细胞荧光测定、荧光免疫检测以及单分子检测等.在可溶性抗原、抗体检测方面的研究则开展较少.
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人和哺乳动物斯钙素研究概况
斯钙素(stanniocalcin,STC)是近年来在人和哺乳动物中新发现的一种参与矿质代谢的调节蛋白.人和哺乳动物的STC基因定位于染色体的8p11.2~p21带上.STC为同型二聚体糖蛋白分子,由cDNA推测,其单体肽链由247个氨基酸残基组成.STC存在于多种组织细胞,但主要集中于肾脏的肾小管与集合管的主细胞和α-闰细胞中,以旁分泌或自分泌方式分泌.其生理作用在于抑制肠对Ca2+的吸收,促进肠对磷酸盐的吸收,抑制肾脏对磷酸盐的排泄及促进肾脏对磷酸盐的重吸收等.此外,还发现了另一种STC(STC2)的存在,且两者的生理作用不同.
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肥胖研究的新发现--增食因子
下丘脑是调节饮食及能量平衡的中枢.近,在下丘脑发现了可促进食欲且来源于同一前体的两种新神经肽:增食因子A和B(orexin A and B),它们可激活两种密切相关且与G蛋白偶联的细胞表面受体(OX1R,OX2R).含orexin的神经细胞在下丘脑腹外侧呈对称的不连贯分布.给大鼠侧脑室灌注orexin,可显著提高其进食量;禁食大鼠orexin前体mRNA的水平显著升高,提示orexin在饮食反馈调节中具有重要作用.增食因子与其它影响进食的神经肽之间存在错综复杂的关系.
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血管内皮生长因子与一氧化氮
血管内皮生长因子(VEGF)是内皮细胞特异性促有丝分裂原,具有促进内皮细胞增生、迁移及增加血管通透性的作用,其强大的促进新血管形成的作用使其在梗塞性血管病的基因治疗中发挥巨大作用.但其作用机制仍不清楚.研究表明VEGF与一氧化氮(NO)间存在密切关系,NO是VEGF发挥许多重要生理作用过程中必不可少的因素.探讨VEGF与NO的关系有助于进一步阐明VEGF的作用机制.
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α-黑色素细胞刺激素的神经免疫调节作用
许多证据表明α-黑色素细胞刺激素(α-MSH)是一种内源性的神经免疫调节肽,可抑制发热与主要类型的实验性炎症.在人类,炎性部位的α-MSH浓度升高,感染性疾病或内毒素注射后血浆中α-MSH浓度也升高.α-MSH有拮抗前炎性细胞因子的作用,并可抑制其生成.这种抗细胞因子肽的免疫调节效应经下述途径产生:(1)直接作用于外周巨噬、单核和嗜中性粒细胞等免疫细胞上的α-MSH受体;(2)作用于脑内神经元上的α-MSH受体,进而起动下行性抗炎神经通路;(3)中枢神经系统的局部炎症由局部产生的α-MSH通过作用于中枢小胶质细胞和星形细胞而被抑制,也可由外周细胞产生的α-MSH通过脑脊液循环作用于中枢.α-MSH在中枢和外周发挥抗炎作用中与下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)无直接关系,只是在其合成、释放过程中与HPA轴关系密切.α-MSH在抗炎治疗方面有良好的临床应用前景.
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慢性缺氧降低缺氧性肺血管收缩反应的机制
慢性缺氧可降低缺氧性肺血管收缩反应,其研究正日益受到重视.本文从神经、体液因素,平滑肌细胞膜缺氧感受以及平滑肌收缩性三方面对可能的机制作一简要综述.
关键词: 慢性缺氧 缺氧性肺血管收缩反应 -
慢波睡眠的激素与细胞因子调节
慢波睡眠(SWS)是重要的睡眠成分.近年来的研究揭示:腹外侧视前区-结节乳头核(VLPO-TMN)可能是睡眠-觉醒的中枢发生部位.基底前脑吻端前列腺素D2(PGD2)敏感性睡眠促进区(PGD2-SPZ)参与睡眠的调控.PGD2延长SWS;前列腺素E2(PGE2)延长觉醒,抑制SWS和快动眼睡眠(REMS).SWS与下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的活动呈负相关,与生长激素的分泌呈正相关.褪黑素(melatonin)对SWS的影响与其降低体温的效应有关.白细胞介素1(IL-1)促进SWS的作用可能通过PGD2介导.5-HT参与肿瘤坏死因子延长SWS的作用.睡眠-觉醒机制的研究进展提示,开发新型选择性延长SWS的药物,可以从以下几方面入手:PGD2激动剂;免疫增强剂或免疫调节剂;影响5-HT系统的药物;褪黑素及生长激素等睡眠的生理性调节物质等.
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基因克隆的常用方法介绍
为能快速、准确地克隆出有意义的基因,本文介绍了目前常用的一些基因克隆方法,如差异显示PCR、抑制性差减杂交、RAP-PCR、代表性差异显示、酵母双杂交系统、cDNA直接捕捉法等;并对这些方法作了简要的评价,以利于大家选择适合自己的方法.
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胚胎植入中白细胞介素-1的信号转导及其生理作用
本文论述了白细胞介素-1(IL-1)的信号转导通路及其在胚胎植入中的调节作用.指出:在胚胎植入过程中,IL-1起着十分重要的作用,但并非唯一的重要因子,成功的胚胎植入需要多种细胞因子的协同作用.
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垂体催乳素瘤的病因及发病机制的实验研究
应用在同一只雄性SD大鼠中,保留原位垂体并在肾囊内植入一异体垂体,同时背部埋植装有17-β-雌二醇(17-β-estradiol,E2)的药泵,经E2在体作用60~120天后,其原位垂体和异体移植入肾囊的垂体同时形成垂体催乳素(prolactin,PRL)瘤的动物模型,研究PRL瘤的发病机制.结果表明,E2长期作用可诱发原位垂体和远离下丘脑的移植垂体同时形成PRL瘤,并伴高PRL血症和PRL基因的高表达;体外和体内实验结果均显示,一些相关生长因子或细胞因子可能与PRL瘤的形成有关;分析正常垂体、原位和移植垂体瘤中PRL基因调控序列的结构,表明在原位垂体瘤中PRL基因近端启动子区发生点突变,突变启动子活性增高,而移植垂体瘤PRL基因相应序列无改变.上述结果提示:垂体PRL瘤可能原发于腺垂体水平,但未排除继发于下丘脑异常的另一可能性;雌激素诱发原位和移植垂体形成PRL瘤的发病机制可能不尽相同;体内神经-内分泌-免疫网络在原位垂体PRL瘤的发生过程可能起一定作用,但其确切证据尚待深入探讨.
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接触系统生物学意义的再认识
目前,凝血学说发生了概念性改变,认为体内凝血过程分为两个阶段,组织因子途径负责凝血过程的启动,以因子Ⅺ(FⅪ)为起点的内在途径负责凝血过程的放大,而接触系统并不参与体内凝血过程.已有资料表明,接触系统是一个重要的血管生物学调制系统.它的主要作用包括调整血管紧张度、抑制血小板活化、促进纤溶、抑制粘附以及促进炎症等.它的改变与败血症、血栓性疾病等病变过程密切相关.
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自然杀伤细胞受体的研究进展
自然杀伤细胞(NK细胞)可表达两类功能相悖的识别受体,即活化受体(KAR)和抑制受体(KIR).KIR能识别自身细胞上的MHCⅠ类分子与自身或外来肽形成的复合物,所产生的抑制信号可阻断KAR的活化,以此抑制NK细胞的细胞毒作用.如果靶细胞失去KIR所识别的配体,NK细胞即可通过KAR对靶细胞进行攻击.本文将介绍此类受体的结构及其识别与信号转导机制的研究进展.
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心肌细胞肥大的信号转导通路
心肌肥厚是肥大刺激诱导核内基因异常表达的结果,细胞内信号转导通路是肥大刺激与核内基因转录活化的偶联环节.然而,不同刺激诱导的心肌肥大可能具有不同的"分子表型",这主要取决于它们启动的信号转导通路.对心肌肥大信号转导通路的深入认识,不仅有助于阐明心肌肥厚的细胞分子机制,而且可为药物干预防治心肌肥厚提供新思路.
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人体生物钟节律是稳定的
科学家一直认为,控制人体日常循环的生物钟的周期变化幅度大,这与其它动物不同.指出人体生物钟的循环周期平均为25小时,并随年龄的增长而衰减.这一趋势可以解释为何老年人常常会出现睡眠紊乱.但近Czeisler等发现,大脑中的"节律调节器"驱使人体生物钟以24小时11分的循环周期精确地运转,且不随年龄变化而变化.
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脑血管成形术用于预防中风
血管成形术已用于救治成千上万的心脏病患者.近,这一技术被试用于治疗脑血栓.美国斯坦福医学中心的专家选择了23例高危脑血栓患者,这些病人至少有一支主要的脑供血动脉因阻塞而出现血流减慢,其中10位已经发生了中风且使用药物治疗不能改善症状,致使病人活动受限甚至必须卧床.
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丙肝研究取得新进展
丙肝病毒(HCV)对公众的健康影响很大,全世界估计已有1.7亿人被它感染.科学家们正在努力研究这种病毒,希望治愈由它引起的慢性肝炎.目前研究的大障碍是缺少研究HCV的细胞培养系.没有这些实验体系,科学家们就无法在分子水平上对HCV的生活周期进行详细研究,也不能检测新的抗病毒治疗法.
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可卡因加剧心脏病发作
可卡因会加剧心脏病发作的疑问近有了确切的证据.波士顿一个医学中心的专家A.Mittleman及其同事分析了3946例心脏病发作患者的病历,发现其中有38位病人在发病的当年使用过可卡因,有9位在发作前的一小时内使用了可卡因.
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茫茫人海中如何寻找一张熟悉的面孔
我们都有这样的经验:在几张不同的合影中,我们能很快将朋友认出,也就是说,不管背景如何变化,我们的记忆不会受影响.这种现象在心理学上称为背景泛化.这是为什么呢?近,人们以果蝇为研究材料,利用飞行模拟器(flight simulator)研究了记忆的提取与背景的关系及蘑菇体在背景泛化中所起到的作用.
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热爱生活勤奋工作
1991年元月12日,<健康报>刊登了该报记者对我采访的照片,并用"搞医学,一辈子不能偷懒"对我进行了概括.说真的,假如下边所述算什么成就的话,我自觉确与我热爱工作密切相关.我一生坎坷多难,但不论是读书、学习、教学、科研、培养研究生,还是劳动、种田,我都勤勤恳恳、老老实实地把它做好.此外,我热爱公益事业,乐于助人,因此受过工会的表彰.以下就是我经历中比较大的几个段落.
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动脉血压及其调节
一、动脉血压的范围及影响因素[1](一)动脉血压的范围动脉血压一般指主动脉压.近,我国对正常血压和高血压的标准作了修正.按新标准血压可分为两大类,六个等级,且高血压的标准比以前有所降低.有关专家认为,这是为了引起更多血压偏高的人群的注意.
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运筹帷幄中决胜千里外--我所认识的美国国立卫生研究院院长法莫施博士
在克林顿政府中,有三位举世公认的奇才.联邦储备局的格林斯潘和财政部长鲁宾的经济政策,造就了二战以来繁荣的美国经济.而美国国立卫生研究院(NIH)院长,诺贝尔生理学或医学奖得主法莫施博士(Harold Varmus), 则以他一系列的改革措施和对参众两院及公众舆论有说服力的游说,成为和平时期美国人民心目中的英雄.
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<神经科学原理>书评
由我国著名神经生理学家韩济生院士主编、北京医科大学出版社出版的<神经科学原理>已于1999年11月面世.该书实际上是我国第一部神经科学专著<神经科学纲要>(1993)的第二版,按张香桐教授的建议和许多作者的要求,改名为<神经科学原理>.
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中国神经科学学会第二届代表大会暨第三届学术会议在京召开
由中国神经科学学会主办、北京医科大学神经科学研究所承办的中国神经科学学会第二届代表大会和第三届学术大会于1999年11月1~5日在北京西郊宾馆举行.参加大会的共401人(包括来自海外者21人),交流论文摘要600篇,其中大会报告6篇(中国、美国学者各2人,瑞典、日本各1人);专题报告会22个,分别在4个会场交流论文92篇;以展板形式交流论文500篇,包括神经生物学基本理论研究及联系临床疾病防治的研究成果.
年 | 期数 |
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2017 | 01 02 03 04 05 06 |
2016 | 01 02 03 04 05 06 |
2015 | 01 02 03 04 05 06 |
2014 | 01 02 03 04 05 06 |
2013 | 01 02 03 04 05 06 |
2012 | 01 02 03 04 05 06 |
2011 | 01 02 03 04 05 06 |
2010 | 01 02 03 04 05 06 |
2009 | 01 02 03 04 |
2008 | 01 02 03 04 |
2007 | 01 02 03 04 |
2006 | 01 02 03 04 |
2005 | 01 02 03 04 |
2004 | 01 02 03 04 |
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2000 | 01 02 03 04 |