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外毛细胞电致运动的分子基础
哺乳类动物对外界刺激声信号的高度精确的分辨产生于它们的耳蜗内感音器官的机械放大机制.其增益可达数千倍之多.这个增益值在小刺激声强时大.但随着刺激声强的增强而渐减小.
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耳蜗主动机制研究新突破-听毛也有主动运动
1948年,Thomas Gold提出耳蜗具有主动放大机制,即耳蜗选择性地使微弱的声音增大和清晰的功能,1983年Hallowell Davis[1]将其命名为耳蜗放大器(cochlear amplifie).耳蜗放大器的本质是什么,产生部位何在?二十多年来一直是听生理学家孜孜以求的目标.
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中性粒细胞趋化的细胞内信号传导机制的研究进展
中性粒细胞能够感受细胞趋化物2%浓度水平的差距,并将其转化为胞内信号分子较陡的梯度,沿着此浓度梯度细胞进行定向迁徙运动,通常称之为中性粒细胞的趋化性.参与细胞这种定向移动的机制被形象地称为中性粒细胞的"罗盘"(compass)机制[1].依靠细胞内信号放大机制,中性粒细胞形成了控制感受趋化物浓度梯度的信号传导通路,并沿着趋化物的浓度持续而精确地移动,从而到达炎症局灶[2,3].
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外侧橄榄耳蜗束在内毛细胞下突触复合体中的调控作用
虽然目前研究耳蜗外毛细胞能动性及其耳蜗放大机制[1]已成热门,然而有解剖学依据表明耳蜗95%以上的信息传入是靠耳蜗内毛细胞(IHC)及其下的突触复合体来完成.内毛细胞下突触复合体受到来自中枢的外侧橄榄耳蜗系统(lateral olivocochlear system,LOC)的调节[2],并不是单个信息一对一的传入.因此,耳蜗传入通路中这一环节的研究也将成为人们越来越关注的课题.近年来随着实验方法的改进和不断探索,人们对它的认识正逐渐加深.