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抗原表位预测的免疫信息学方法研究进展
表位是抗原分子中由特殊的化学基团组成的结构,根据与抗原受体结合的不同可分为B细胞表位和T细胞表位.B细胞表位是抗原中可被B细胞抗原受体或抗体特异性识别并结合的线性片段或空间构象性结构.B细胞表位只有很少的一部分是线性表位,而绝大部分(约90%)是构象性表位.
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斑蝥素及其衍生物的研究进展
斑蝥为芫菁科昆虫南方大斑蝥或黄黑小斑蝥的干燥体,具有攻毒蚀疮、逐瘀散结的功效,人类应用斑蝥治疗疾病已有2000多年的历史.斑蝥的主要有效成分为斑蝥素,而其衍生物有去甲斑蝥素(NCTD)、斑蝥酸钠和去氢去甲斑蝥素等,这些衍生物是在斑蝥素的基础上改变某些化学基团或是由人工合成的新型低毒抗癌药,具有抗肿瘤、增加白细胞、提高免疫力等作用.随着对斑蝥素及NCTD作用机制的研究深入,斑蝥素及其衍生物在临床上的应用价值越来越受到重视,其中关于斑蝥素和NCTD的研究多,也具代表性.
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氧自由基对精子功能的影响
氧自由基(oxygen free radical,OFR)又叫活性氧簇(reactive oxygen species, ROS),是近年来研究较多的体内信息基团和效应基团研究较多.作为机体氧代谢过程中产生的一类化学基团,其广泛存在于心血管、神经、免疫、消化、生殖及呼吸系统器官的细胞内.正常情况下,ROS的生成与清除处于动态平衡,以维持机体结构的完整和功能正常.如果ROS浓度过高可以导致细胞病理的改变.生殖细胞跟机体其它细胞一样容易受到ROS的损伤.所以在精子发生、发育、成熟、贮藏各个阶段都需要抗氧化物的保护.近又有实验证实ROS有信号传递的作用,而且在生殖过程的某些关键环节中,这种信使ROS有很重要的调节作用.
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氨氯吡咪及其衍生物的研究进展
氨氯吡咪(amiloride,AM)是一种保钾排钠的利尿药,具有抑制Na+/H+交换(NHE)、Na+/K+交换、Na+/Ca2+交换通道(NCX)等作用[1].近年来,AM与NCX的关系、对心脏疾病的作用及作用机理成为研究的热点.许多研究表明,AM对心脏的正性肌力作用、负性收缩速率,以及对血管内皮素依赖的舒张性的影响就是因为它抑制NCX的作用[2].但AM对离子通道作用的非选择性及其作用的微弱性,并非理想的研究及临床选择药物,因此近年来对具有更特异性且作用更强大的AM衍生物的研究得到了广泛关注.AM衍生物的大优势就在于,通过对AM结构中的一些化学基团的替代,可使其对离子通道的作用更强且更特异.这些衍生物具有与AM类似的作用,但又有其各自的特点,有的甚至具有与AM截然相反的作用,这些都是值得研究的课题.
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不同化学基团的SAMs对细胞生物学行为影响的研究进展
自组装单分子膜(SAMs)是一种通过固-液界面间的化学吸附或化学反应,在基片上形成化学键连接的、取向紧密排列的有序分子组织单层膜.通过自组装技术将化学基团沉积于基片表面,可形成各种带有单一基团的SAMs.基于SAMs构建微环境,了解携带不同化学基团的SAMs对细胞生物学行为的影响,将为开展微环境与细胞之间关系的研究提供一种新模式.
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大鼠死后脑组织的傅里叶变换红外光谱变化
目的 应用傅里叶变换红外(Fourier transform infrared, FTIR)光谱技术分析大鼠死后脑组织随死亡时间推移的化学变化过程,为死亡时间推断的研究提供新的途径与数据.方法 大鼠断颈处死后置于(30±2)℃环境下,在不同时间点提取大鼠脑皮质,运用FTIR光谱仪检测不同化学基团的变化.结果 随着死亡时间的推移,大鼠脑组织FTIR光谱的主要吸收峰峰住没有明显变化,而其峰强有明显差异:(1)与核酸有关的谱带的相对峰强呈明显下降趋势;(2)酰胺Ⅰ、Ⅱ的峰强比(I1647/I1541)呈下降趋势;(3)1456和1398cm-1谱带的峰强各自呈下降和上升趋势;(4)2852、2871、2923和2958cm-1谱带的峰强相对于1647cm-1而言,呈上升趋势.结论 脑组织可以作为FTIR光谱技术分析死亡时间的适用检材.
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大鼠死后骨骼肌FTIR光谱变化与死亡时间的关系
目的 应用傅立叶变换红外光谱(FFIR)分析大鼠死后骨骼肌随死亡时间推移的化学降解过程,为死亡时间推断提供新的研究方法 .方法 大鼠断颈处死后置于(20+2)℃环境,不同的死亡时间点提取大鼠大腿骨骼肌组织,并运用FTIR光谱仪测定不同化学基团随死亡时间的变化.结果 随着死亡时间的推移,大鼠骨骼肌组织不同吸收峰的峰强随着死亡时间增加呈现出四种不同的变化方式:增加、下降、稳定、波动,且不同峰强比显示了相似的时间变化趋势.结论 FTIR光谱分析技术有望成为法医实践中推断死亡时间的新方法 .
关键词: 傅立叶变换红外光谱(FFIR) 死亡时间 骨骼肌 化学基团