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飞利浦医疗:抢滩二三线市场
2013年5月11日,飞利浦(中国)投资有限公司在河南省三门峡市召开名为"百年创新,百城同行"的大型市场活动启动仪式.此次活动旨在将先进的医疗设备信息及服务推广至二三线城市,为更多患者提供优质医疗服务.飞利浦医疗保健全球副总裁、大中华区影像系统业务总经理武少杰介绍,此次活动选取三门峡市为起点,逐渐推广至100个相对功能区域,以开展医疗器械使用培训、售后安装调试及金融解决方案,实现产品信息在二三线城市医疗机构的全覆盖.
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原核增强子样序列筛选及其功能区域鉴定
目的 从污水和土壤中富集的微生物菌体中筛选原核增强子样序列,构建包含增强子样序列的表达载体,并通过构建缺失突变体鉴定其功能区域.方法 将人乳头瘤病毒(human papilloma virus,HPV)主要衣壳蛋白基因L1截短序列L11与氯霉素乙酰转移酶基因(chloramphenicol acetyltransferase,CAT)连接,作为报告基因,从污水和土壤富集的微生物菌体中筛选具有增强子活性的序列,构建包含增强子样序列的表达载体,表达HPV L11蛋白,检测其增强活性;通过构建ER1的缺失突变体,测定不同突变体对L11蛋白表达的作用情况,确定其功能区域.结果 从样品基因组DNA中筛选出1条具有一定增强蛋白表达功能的增强子样序列,可使检测菌株氯霉素抗性提高5倍,HPVL11蛋白表达水平提高1.78倍.其增强活性主要位于117 ~ 317 bp区域.结论 从污水和土壤中成功筛选到1条增强子样序列,携带有增强子样序列的表达载体可提高目的蛋白表达水平.
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真核细胞核仁中rDNA的分布定位和rRNA转录发生位置的研究进展
在真核细胞中,核仁是间期细胞核中明显的结构和功能区域,它是核糖体生物学发生的形态学表现[1].
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几种指端缺损修复方法远期疗效的比较
指端缺损是指指甲根远侧的缺损,是手指重要的特殊功能区域.理想的修复能恢复良好的感觉及运动功能.为评价不同修复方法的效果,我们采用王树寰[1]描述的方法进行随诊,现报告如下.
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NSD1缺陷可能相关婴儿胆汁淤积症1例病例报告
核受体结合SET域蛋白1( NSD1)属于组蛋白甲基化转移酶家族,包含多种功能区域,是一种转录调控因子,在胚胎早期发育中起调节作用. NSD1基因包含23个外显子,位于5q35,编码2696个氨基酸,表达在人体胚胎,成人的脑、肾、骨骼、肌肉、脾、肺和胸腺等组织,作为促进生长基因的辅阻遏物发挥作用[1]. NSD1 功能的丧失可导致Sotos综合征、Beckwith-Wiedemann 综合征( BWS )等,同时其在多发性骨髓瘤等肿瘤的发生中也起重要作用,NSD1基因的单倍剂量不足和突变是主要遗传学基础[2]. NSD1功能缺陷可表现为过度生长、骨龄提前、内脏肥大、智能发育迟缓、面部畸形、胚胎源性的腹部肿瘤和肾脏畸形等. 国外有报道NSD1突变病例中可见新生儿病理性黄疸[3] ,但多以间接胆红素升高为主. 本文报告1例NSD1缺陷可能相关的胆汁淤积症病例.
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洁净手术部及其管理体会
洁净手术部指以洁净手术室为核心、包括各类辅助用房、自成体系的功能区域.其采用空气洁净技术,通过建立科学的人、物流程及严格的分区管理,达到控制微粒污染,保证手术安全的目的.
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可溶性CD40分子与EGFP融合基因的构建及在树突状细胞中的表达及功能鉴定
CD40与T细胞表面对应的配体CD154(CD40L)相互作用后,可以进一步刺激抗原提呈细胞,上调其CD80/CD86的表达,促进T细胞的活化[1].可溶性CD40蛋白(soluble CD40,sCD40)由CD40信号肽和胞外功能区构成,能够与膜表面CD40竞争性结合CD40L的功能区域.采用逆转录-聚合酶链反应(RTPCR)方法,成功地克隆了cDNA,并与增强型绿色荧光蛋白(EGFP)融合,构建了真核表达载体pEGFP-N1/sCD40,并用脂质体法将其导入树突状细胞(DC)中进行表达,为有效利用树突状细胞诱导移植免疫耐受奠定了基础.
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PEDF结构和功能的关系
PEDF具有抑制血管新生和抗肿瘤的作用,并且PEDF来源的多肽也具有该功能.本文综述PEDF结构和上述功能之间的关系,为进一步探究PEDF作用机制和开发相关疾病的药物奠定基础.
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植物性昏迷13 年患者口腔颌面部变化1 例
口面复合体是一个相当复杂的多功能区域,功能与形态存在相互影响、相互制约的生物学规律.植物性昏迷13 年,口鼻咽腔长期不行使正常功能的病例在临床上极为少见,现报道如下.
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岛叶解剖及功能区域分化和整合的研究进展
岛叶是人大脑的第五叶,属于旁边缘系统的一部分,是唯一隐藏在脑组织内的高级脑叶。因其位置深在,周边血管密集,岛叶肿瘤病变的外科手术比较困难。岛叶具有多种功能,包括社会情绪、感觉运动、认知、嗅味觉及不同功能的整合等。然而,岛叶不同亚区代表的功能不尽相同,国内外对其功能的研究也较少,相关功能机制也一直在研究与探索之中。因此,全面了解岛叶的解剖结构及功能显得至关重要。本文综合国内外相关研究,就此作一综述。