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日节律光协同化研究进展
黑视蛋白来源于脊椎动脉,但与无脊椎动物视蛋白具有更高的同源性,分布于有爪蟾蜍和鳕鱼的视网膜及其它多种组织,而几乎只见于小鼠和人的视网膜节细胞.投射到视交叉上核的视网膜节细胞多表达黑视蛋白且具有光敏感性.光诱导的视网膜节细胞反应阈值高、潜伏期和持续时间长,与日节律光协同化相符.黑视蛋白、隐色素以及视杆、视锥细胞视蛋白都是光协同化过程的感光物质.
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Notch在脊椎动物神经发育中作用的研究进展
Notch具有高度保守性,从无脊椎动物到脊椎动物的多个物种中均有表达.在脊椎动物胚胎发育过程中,Notch信号控制神经前体细胞的分化方向、影响神经元突起的延伸、调节神经元迁移和脑区形成.Notch在脊椎动物神经系统中的研究越来越引起人们的重视,尤其是其在哺乳动物新皮质形成过程中的作用研究将有可能从根本上揭示出脊椎动物端脑发育进化的分子机制.
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星形胶质细胞缝隙连接与缺血性脑卒中
缝隙连接(gap junction,GJ)是一种在进化上很古老的结构,广泛分布于包括无脊椎动物在内的多个种属和同一种属的多种组织中.它是进行细胞间直接信息交流的基础,这种交流无须借助第二信使途径,因此被称为直接通讯,又称为缝隙连接细胞间通讯(gap junction intercellular communication,GJIC).在中枢神经系统中,星形胶质细胞间存在大量以缝隙连接蛋白Cx43为结构基础的GJ,并且通过发达的GJIC,构成功能合胞体,对于调节细胞内外的离子平衡、向神经元运送或提供能量底物、调节细胞体积、调控胶质细胞增殖生长及传播细胞间钙波等具有重要意义.在缺血性脑卒中中,星形胶质细胞GJ功能的变化可能与病变早期梗死体积的扩大有关.目前国外已进行了一些实验研究,提出了几种假说.本文拟就当前的研究情况综述如下.
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无脊椎动物细胞免疫研究进展
无脊椎动物的细胞免疫机制近年来逐渐得到重视.无脊椎动物缺乏真正的抗体和特异性的免疫细胞,机体防御反应依靠非特异的固有免疫结构.无脊椎动物的自然免疫是由细胞免疫和体液免疫共同完成的.因而阐明无脊椎动物的细胞免疫机制对于研究免疫系统的进化有重要意义,同时对于无脊椎动物的资源开发和资源利用有积极的促进作用.
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Notch信号通路在肝癌发生和发展中的研究进展
Notch基因发现于1919年,它的缺失可导致果蝇翅缘缺刻[1].随后研究发现,Notch在无脊椎动物和脊椎动物的多个物种中均有表达,它不仅在许多器官及细胞的正常发育中起作用,还与一些肿瘤的发生、发展相关.自Notch在人类T淋巴母细胞白血病中首先被鉴定以来[2],在多种肿瘤中发现有Notch信号通路的异常激活.现就Notch信号通路在肝癌中的研究进展做一综述.
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NOTCH3信号通路与肝癌研究进展
Notch3是细胞Notch家族重要成员之一,其在进化上高度保守,可与相邻细胞的配体结合而被激活,通过调控下游基因,维持着细胞增殖、分化、凋亡之间的平衡,对细胞的命运起着决定性作用.近年研究表明Notch3信号通路与肝癌的发生发展关系密切.本文就Notch3信号通路与肝癌关系作一综述.一、NOTCH信号通路的组成及调控Notch基因于1917年由Morgan等在果蝇体内发现,之后研究发现Notch还广泛分布和表达于无脊椎动物及哺乳动物体内,它属于跨膜受体蛋白家族.
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Notch3在肝癌组织中的表达及其临床意义
Notch信号通路广泛存在于无脊椎动物和脊椎动物,进化上高度保守,对维持细胞的生长、分化起重要作用。研究发现,其通过 Notch1/Jagged1通路促进肝细胞癌的生长及侵袭、转移[1‐3]。但是作为 Notch信号通路主要受体之一的N o tch3与肝癌的关系,国内外研究较少。本研究利用实时PCR法及免疫组织化学法检测了 Notch3在人肝癌中的表达,并分析了其与肝癌临床病理学参数的相关性和其对预后的影响,以期为进一步研究Notch信号通路在肝癌发生中的作用提供新的实验依据。
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实验昆虫-未来实验动物的成员
实验动物是专供生命科学研究用的遗传学和微生物学质量得到严格控制的一类动物.从目前应用的品种看,绝大部分种类归属于个体较大的脊椎动物.而另一类个体较小的归属于无脊椎动物的昆虫,随着生命科学研究领域的拓宽和新兴交叉学科的建立,已经或正成为生命科学中不可缺乏的基本要素.
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白蚁危害及防治方法研究进展
白蚁是一类社会性昆虫,具有复杂的品级分化和集群的巢居生活,在昆虫分类系统上属于比较原始的等翅目昆虫.目前,全世界已知的种类已接近3 000种,它们是热带森林中生物量丰富的无脊椎动物之一,在纤维素的分解中起着重要的生态作用.
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无脊椎动物氧还蛋白过氧化物酶研究进展
氧还蛋白过氧化物酶( Peroxiredoxin,Prx)广泛存在于酵母、真菌、寄生虫、哺乳动物和人类等多种生物体,是过氧化物酶家族重要的抗氧化蛋白之一.Prx可以抵抗生物体内产生的活性氧分子和活性氮分子,在生物体内起着重要的抗氧化作用.本文综述了Prx的分类、作用机制,以及无脊椎动物Prx的研究进展.
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膜联蛋白A2参与病毒复制循环研究进展
膜联蛋白(Annexins)是一类结构相关钙依赖的磷脂结合蛋白超家族,约占细胞总蛋白的2%,共分为五类[1]:脊椎动物膜联蛋白属于A类,已被命名的有膜联蛋白A1-A13;无脊椎动物膜联蛋白被归入B类;真菌和一些单细胞真核生物属于C类;植物膜联蛋白属于D类;原核生物被归入E类.
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海藻糖在化妆品中的应用
海藻糖(α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside),是一种稳定的非还原性双糖,由两个吡喃环葡萄糖分子与1,1-糖昔键连结而成.海藻糖广泛存在于低等植物,藻类、细菌、真菌、昆虫及无脊椎动物中,既是一种贮藏性糖类,又是应激代谢的重要产物.
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PCR技术在放射生物学中的应用
1 PCR仪的主要特点PCR技术具有高效、灵敏,特异性强,应用范围广等特点.DNA序列的快速扩增使在DNA水平上进行大量的种群研究成为可能.单链扩增对几十或几百个个体进行快速测序而不经过以前所需的繁琐的克隆步骤.一旦得到了一组具代表性的庄到数据,可用更方便且简单的分析方法.来获得等位基因的序刿数据.对分析来说,传统分子技术所需的组织样品用量相对较多,尤其是许多无脊椎动物,它们对于进行分子检测所用的一般操作方法来讲太小.因此,对于小生物、共生生物或那些在培养基中不易生长的生物个体的直接分析是困难的.
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海洋动物抗菌肽研究进展
抗菌肽是具有天然抗菌活性的一类生物多肽.海洋无脊椎动物和鱼类是海洋生物多样性的代表,也是发现结构、功能具有独特性的新型抗菌肽的源泉.目前,已从海洋无脊椎动物,包括刺胞动物、软体动物、环节动物、甲壳动物、棘皮动物和原索动物以及脊椎动物鱼类分离出多种抗菌肽.本文章对海洋无脊椎动物和鱼类中抗菌肽的研究进展、作用机理和研究趋势作了简要概述.
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海参:海中人参——关于海参及其成分保健医疗功能的研究与开发
1海参在我国食、药两用的概况海参(Holothurian,sea cucumber)归属无脊椎动物棘皮动物门(Echinodermata),是海参纲(Holothuroidea)动物的泛称.根据Pawson et Fell的分类系统,海参纲下设3亚纲、6目和24科.全球有记录的参种数近一千,我国约有140种.海参分布于全球各大洋,绝大多数行底栖生活.印度洋-西太平洋区是世界上海参种类多、资源量大的区域,而在大西洋乃至南极洲海域也生活着不同海参种群,个别参种资源量很可观.除了个大、体壁厚且其中石灰质骨片含量低的参种--它们多数分属於手目(Aspidochirotida)的海参科(Holothuriidea)和刺参科(Stichopodidea),及少数来自枝手目(Dendrochirotida)的瓜参科(Cucumariidea)和芋参目(Molpadida)的尻参科(Caudinidae)外--绝大多数海参并无食用价值.据统计,全世界约有40种,我国约20种海参可供食用,个别参种有较高商品价值.
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Notch信号与神经干细胞分化
Notch信号蛋白初发现于1919年,由Moohr等人在研究果蝇的发生发育中而鉴定出来,因其部分功能缺失可导致果蝇的翅膀出现缺口而得名[1].随后,许多研究表明,Notch信号在许多物种中均有表达,包括无脊椎动物和有脊椎动物.Notch蛋白作为一种调节因子,在许多细胞的发生发育、增殖和分化中起到重要的作用.本文就有关Notch信号转导的研究概况及其在神经干细胞分化中的作用作一综述.
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易髓经锻炼法
人的健康与疾病,就在气血通与不通之间,人体是一个整体,只有周身的气血通畅才能达到整体健康效果.易髓经是按宇宙物体运动规律结合人体生理结构创编的一套方法简单化、锻炼生活化、运动效果化的健身养生方法,即将无脊椎动物的活动原理作用于有脊椎的人体.
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第34届国际无脊椎动物病理学会(SIP)会议简介
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RNA干扰在器官移植中的基因治疗靶位点
RNA干扰(RNAi)是指双链RNA(dsRNA)分子在mRNA水平关闭相应序列基因的表达或使其沉默的过程,是一种序列特异性的转录后基因沉默.RNAi广泛存在于生物界中,从低等原核生物到植物、真菌、无脊椎动物,甚至近来在哺乳动物中也发现了此种现象.
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Toll样受体对肠屏障是起保护作用还是损害作用
在植物、无脊椎动物和脊椎动物中,存在着一类高度保守的受体家族-Toll样受体(toll-like receptors, TLRs),具有重要的生理和病理作用.TLRs广泛分布在人类各种组织和细胞中,尤其是在呼吸道、泌尿道、肠道和免疫细胞表面.