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对付癌症的最大难题之一是为什么患者的免疫系统几乎总是不能消除癌细胞。研究者猜想肿瘤细胞的幸存是靠它能逃避免疫监察或是能阻抑免疫反应。而本期Science报道说,至少有一种癌细胞具有比单是逃避免疫监察更为高明的策略:它们杀灭了攻击它们的免疫细胞。瑞士有一个研究组表明黑素瘤细胞表面载有一个分子,它导致免疫细胞通过称为细胞凋谢的过程发生细胞自杀。比利时首都布鲁塞尔的路德维希研究院的肿瘤免疫学家西尔利·布恩(ThierryBoon)说:这个发现很有趣,也很重要。”正如研究者之一,瑞士洛桑大学的生物化学家容格·肖帕(Jurg… 相似文献
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<正>小鼠结肠癌细胞能与巨噬细胞融合,导致肿瘤生长的变化。俄勒冈健康科学大学癌细胞生物学家阿兰·希尔克认为细胞融合可能是癌细胞用来改变和获得优势的另一种工具。巨噬细胞通常是人体的保护者,它们吞噬病原体,清理死细胞和碎片。但是根据去年12月15日在新奥尔良举行的美国细胞生物学学会年会上展 相似文献
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长期以来人们一直用溶剂的介电常数8和偶极矩μ来描述溶剂的极性,但它们仅能反映非专一性的静电作用。而溶剂分子与溶质分子间作用还包括 相似文献
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血卟啉衍生物(简称Hpd)能敏化生物分子和整体细胞对可见光的效应。同时它又能被恶性肿瘤所摄取和滞留。所以在癌的诊断和治疗上是很有前途的光敏剂。关于Hpd杀伤癌细胞的光敏机制研究受到普遍重视。多数学者认为细胞的死亡是和细胞膜有关,但并不排除 相似文献
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癌患者血清的特异荧光研究 总被引:15,自引:0,他引:15
由于癌细胞的特异性,必然要引起其生理的改变,从而与之相关的代谢、分泌、免疫及其产物将或多或少地发生变化。这些与癌细胞相关的产物多为具有一定特异性质的大分子。多数情况下,这些大分子是由癌细胞内部或表面释出而进入组织和血液等体液中,其浓度与肿瘤 相似文献
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多种细菌和蓝细菌具有释放和吸收分子氢的功能,它们的无细胞提取液,当有合适的电子载体如甲基紫精存在时,能催化分子氢的可逆氧化反应,从而证实氢酶的存在。不同来源的氢酶都能以较高的反应速率催化分子氢的氧化和质子的还原,这一可逆氧化反应受电子载体性 相似文献
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过去十年里,免疫学已跃入分子科学的行列。最终,我们将了解抗体无限多样性的遗传基础。况且,我们现在甚至能定向制造它们。 相似文献
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美国已开始对一种新的治癌药物进行试验,这种药物的作用方式与久已建立的化学疗法完全不同。新的抗癌方法旨在设法变更癌细胞,使它们停止无限制的分裂而恢复成为正常细胞,以此代替使用有毒化合物杀灭癌细胞的旧法。 相似文献
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氰代杂环多烯腈类化合物的HeI紫外光电子能谱研究 总被引:3,自引:0,他引:3
气相HeI 21.22eV紫外光电子能谱(UPS)能从孤立分子的分子轨道特性上,给出研究分子的电子结构、构型、构象以及成键特性上的大量信息.我们曾报道某些三岔共轭体系的UPS研究,指出它们遵守同系线性规律的实验和理论基础,以及分子内羰基基团作为阻断基团的分子轨道特征.本文报道在分流型的三岔共轭类化合物——氰代杂环多烯腈系列化合物上的 相似文献
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美国费城福克斯蔡癌症中心研究所的科学家们通过研究证实,实验室里培养生长多年的老鼠的癌细胞,在插进正常的鼠胚胎之中,发育成长后,就会在幼鼠中长出正常的组织。实验时,癌症中心研究所的明茨博士及其小组把老鼠的早期胚胎放在培养皿中培养生长到多细胞阶段后,把一种叫做畸态瘤的癌细胞插进生长细胞中的空隙中去——癌细胞不和正常细胞融合,而只是和正常细胞一起生长。然后把插进癌细胞的胚胎移植到母鼠的子宫里,胚胎发育成长后产下来的幼鼠中,癌细胞成了正常生长的细胞。鼠身上的癌细胞可以一代复一代地传下去,但它们 相似文献
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壁虎是我们身边常见的小型蜥蜴类动物。这些小东西个个身怀绝技,它们不仅能在墙壁上垂直往返,而且能倒挂在天花板上自如地爬行。原来,壁虎的脚趾上长着密密麻麻的刚毛,呈多层次排列,结构精细。刚毛与墙壁表面接触时,两者表面的分子距离非常接近,因而会产生微弱的分子引力。成千上万根细小刚毛产生的引力汇聚成强大吸力,便能使壁虎牢牢附着在墙壁上。 相似文献
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本文根据物理模型对Gagsteiger计算分子中原子电荷的方法加以修改后,计算了V族元素卤化物分子中原子成键时的部分均衡轨道电负性值(PEOE),并将该值与各分子键角值相关获得了定量的线性关系,求得了解析表达式。通过计算着重分析研究了V族元素卤化物分子的键角与电负性的关系,对它们的键角变化规律作出了较为系统的解释。本文揭示了VSEPR理论所具有的定量基础,并进一步预测了目前尚未能测定几何构型的一些砹化物分子的键角值。 相似文献
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设想有一微型提桶.内表面是油性斥水的,外面轮箍吊着的是可湿的、斥油的绳子。这个桶真小──大小仅能容纳一个小小的油性分子。更为特殊的是,在桶上连接着一组原子,当桶装满时它们就能发光──不过仅当装的是某种类型的分子时才发光。这个亚微观的提桶,是称作“超分子”──特意制成特定形状的大分子的一个例子。近几年来,化学工作者已学会把一些独特的分子塑成各种型式,包括从微型宝塔开始直到世界上最小的手镯。这些分子引人入胜之处还在于它们很实用。在密歇根州立大学,作者的研究组一直在设计能够捕捉和检测通常污染环境的各种… 相似文献