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相似文献
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1.
资汛     
《华东科技》2010,(12):5-5
“粘着斑”的分子架构细胞外基质与一个细胞的肌动蛋白细胞骨架之间的物理联系由被称为“粘着斑”的细胞器组成,它们通过“整联蛋白”(或称整合素)发挥作用。它们在人体生理中具有根本性的重要性,因为它们调控细胞粘附、机械传感和控制细胞生长及分化的信号。现在,  相似文献   

2.
最近,一种由普通细胞变成的iPS细胞挑战了干细胞的权威性。与干细胞一样,iPS细胞也是一种“全能细胞”,它们能转变为人体的任何一种细胞,并可以无限增殖。有了它们,医生就可以利用这种细胞来制成人体任何一种组织的细胞,然后移植到功能受损的组织上,从而实现“再生医疗”。 这种神奇的iPs细胞究竟如何得到?它们将给我们带来怎样的未来?本文将为你讲述。  相似文献   

3.
应用微分干涉相差显微术、扫描电镜和透射电镜显微术等显示了腹毛目纤毛虫Trichototaxis songi细胞形态及细胞皮层结构,观察到:细胞皮层存在红色色素颗粒和无色颗粒两种皮层颗粒.皮层色素颗粒与纤毛虫细胞呈现红色有关,它们使细胞的颜色保持不变.作者认为,这些色素颗粒可能已成为细胞皮层结构的基本成分,与纤毛器的功能作用有关;并且它们很可能是一类共生于纤毛虫细胞皮层内及皮层表面的细菌共生体.  相似文献   

4.
刊中刊     
<正> 《自然》2010年11.25日刊"粘着斑"的分子架构细胞外基质与一个细胞的肌动蛋白细胞骨架之间的物理联系由被称为"粘着斑"的细胞器组成,它们通过"整联蛋白"(或称整合素)发挥作用。它们在人体生理中具有根本性的重要性,因为它们调控细胞粘附、机械传感和控制细胞生长及分化的信号。现在,"粘着斑"的分子架构已通过利用三维超分辨率荧光显微镜在纳米尺度上观测蛋白组织方式而被确定。它们是组织良好的超级结构,在其中"整联蛋白"和肌动蛋白被一个40纳米长、由部分重叠的蛋白特异性层组成的核分开,又被"人踝蛋白"系在一起。  相似文献   

5.
可怕的"小怪物"不知道从哪天开始,地球上出现了一群"小怪物"。它们懒惰又恶毒,长相丑陋,穿着稀奇古怪的"大衣",非常小,人类用高倍显微镜才能看到它们。有一天,"小怪物"潜入人和其他生物的细胞,强迫细胞好吃好喝地伺候它们.  相似文献   

6.
ADAMs的结构和功能   总被引:4,自引:0,他引:4  
ADAMs是近几年发现的一类锚定于细胞膜的跨膜糖蛋白,含多个结构域并具有多种功能.它们的结构域包括信号肽区、前调控区、金属蛋白水解酶区、解联蛋白区、富半胱氨酸区、上皮生长因子区、跨膜区和胞内区等;它们的功能包括蛋白水解、分子修饰、分子释放、细胞与细胞和细胞与基质相互作用、细胞识别、细胞内信号传导、细胞间通讯等.简要总结了ADAMs一级结构、高级结构、理化性质、结构区组成、各结构区功能以及ADAMs在肝再生过程中的变化等方面的研究进展.  相似文献   

7.
肿瘤的侵袭和转移对患者的生存起关键作用,直接影响外科手术的治愈率。侵袭和转移的发生,首先是瘤细胞从原发瘤分离,这是由于细胞与细胞、细胞与基质相互作用的调节异常所致,且其相互作用受某些细胞粘附分子的调节。本文简单地阐述了五种细胞粘附分子(钙粘素、整合素、CD44、免疫球蛋白超家族、选凝素),着重是它们在食管癌中的表达变化及其预后意义。  相似文献   

8.
作者根据两万多例鼻咽活检的镜下所见,简要地概述了鼻咽粘膜上皮的结构和细胞类型,作为病理工作者诊断和研究鼻咽癌的基础.绝大部分鼻咽粘膜上皮属柱状型,它由纤毛柱状细胞、粘液细胞、间介细胞和基底细胞所组成。文章中详细地描述了它们的细胞学和粘液细胞化学.大多数鼻咽粘膜腺体是浆液-粘液腺.文章阐述了它们的结构及其所分泌的粘液物质的特性。  相似文献   

9.
报道了生物反应器中血清和PluronicF68对杂交瘤细胞的保护作用及其物理机理。实验发现当生物反应器中流体主体Kolmogorov湍流涡旋尺度与细胞大小相当或小于细胞时,血清和PluronicF68未能对细胞提供保护作用。而当气泡是导致细胞破损的主要根源时,它们对细胞的保护作用均十分显著,尤其是PluronicF68,在其浓度为1g/L时,完全防止了气泡对细胞的破损作用。通过泡沫分馏实验、热力学分析和表面张力测定,证明它们对细胞的保护作用建立在表面活性基础上。通过改变系统的界面特性阻止细胞在气泡表面的吸附,从而有效地消除气泡对细胞的破损作用。  相似文献   

10.
根冠由数层细胞组成,它重叠成帽状包围于根端的分生区之外,根表皮层全为薄壁细胞,无根毛。皮层由数层薄壁细胞组成,中柱鞘为单层细胞,紧靠于内皮层之内。内皮层凯氏带明显,初生根具4原型原生中柱。初生韧皮部与初生木质部束相间排列。茎表皮朝外一面角质化,表皮上发育有气孔。表皮层之下有多层绿色组织细胞。它们较更内层的细胞为小。维管束为外韧形,排成环状,维管束间有薄壁细胞分隔,它们在个体发育中增厚。髓由薄壁细胞组成,成熟时由于细胞的破坏而中空。叶柄中有5个维管束,每一维管束由薄壁细胞分隔开来。叶片表皮中有花青素,叶肉中只有一层栅栏组织细胞,海绵薄壁细胞则有数层。下表皮上气孔的数量比上表皮为少。  相似文献   

11.
悠悠 《前沿科学》2014,(4):84-85
<正>美国科学家将人类大脑胶质细胞植入老鼠大脑,可替代老鼠大脑相同类型的细胞,使老鼠变得更聪明,尤其在记忆和认知方面。腾讯科学讯据国外媒体报道,目前,科学家最新研究发现,注射人类大脑细胞的老鼠将逐渐长出"一半人类大脑",使它们比同类更加聪明,在记忆和认知方面表现突出。研究人员称,对小老鼠注射一种未成熟的人类大脑细胞——胶质细胞,将导致它们的大脑变得特殊,像人类大脑一样聪明。人类大脑胶质细胞可支持大脑细胞发育,形成大脑细胞结构,供  相似文献   

12.
正各种各样的细胞,各种各样的器官组织,你真的了解它们吗?知道它们是怎么工作的吗?《工作细胞》用拟人化的方式为你解答。日本动画《工作细胞》于2021年2月在央视电影频道播出。作为一部介绍人体生理现象的科普动画,《工作细胞》堪称最出圈新番,让这部片子成了"寓教于乐"的正面典范,在社交媒体上狠狠火了一把。  相似文献   

13.
虽然大多数植物和动物是由多细胞构成的,但是它们都是从一个受精卵细胞经过分裂、增殖和发育而来的。在多细胞的生物体里,除了性细胞(卵细胞和精细  相似文献   

14.
线粒体是真核细胞内的一种重要细胞器。它们的直径一般为0.5~1.0微米,长3.0微米左右。不同细胞内线粒体数量可有较大的差异,一般为1000个左右。线粒体内含约1000种蛋白质。长期以来,对这种重要细胞器的研究始终是科学家们注意的热点之一,对它们的结构与功能的认识也不断深化。线粒体是细胞的能量转换器,有"细胞动力站"之称生物摄取的营养物经分解形成小分子产物之后被输送至线粒体,通过氧化将其中储存的  相似文献   

15.
肿瘤细胞的凋亡及其分子机制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
细胞凋亡是近年来研究的一个热点问题,涉及到细胞内许多复杂的生化过程.综述了细胞凋亡过程中的各种调控因素的研究进展.其中包括细胞色素C;caspase;bcl-2;p53;p21;survivin在凋亡过程中的变化水平,它们在凋亡机制中都发挥着重大作用.现就从它们在凋亡中的作用以及相互之间的关系等方面进行综述.  相似文献   

16.
讨论了细分算法,可细分方程与二尺度方程的性质,以及它们之间的关系,并将细胞应用于小波函数值的计算。  相似文献   

17.
马氏巴蜗牛的眼由外角膜、内角膜、晶状体、玻璃体、视网膜和视神经构成.视网膜由两种感光细胞和支持细胞构成,感光细胞呈细长形、多突起,具有微绒毛样的远端节段和带有轴突的细胞体,它们与支持细胞相互嵌合,伴随分布,构成了具有四层结构的视网膜,即微绒毛层、色素层、核层及神经毡层.在神经毡内,首次发现两种突触小泡,小泡内有无电子致密核心是它们的主要区别.视神经含大量平行排列的神经纤维,少量的色素颗粒和细胞成分.在视神经内还首次发现一种类似于髓鞘的片层结构.  相似文献   

18.
秦波  郭学强  徐存拴 《河南科学》2010,28(7):786-790
为了解大鼠肝再生中肝细胞、胆管上皮细胞、卵圆细胞、星形细胞、窦内皮细胞、库普弗细胞、陷窝细胞、树突状细胞等8种肝脏细胞的PPARγ信号通路相关基因转录谱及其预示的脂类代谢活动,按本卷2期张丽君[1]等方法分离大鼠再生肝8种细胞,检测它们的PPARγ信号通路基因表达谱,分析其预示的生理活动.结果表明,41个PPARγ信号通路相关基因在大鼠肝再生中发生了有意义的表达变化,其中上调、下调和上/下调的基因为9、9、23个,呈现15种表达相关性.相应细胞的基因数为10、6和1,10、12和2,7、7和0,16、8和3,18、7和1,10、6和1,11、20和0,13、9和4.它们的转录谱预示,胆管上皮细胞和星形细胞的脂肪合成、星形细胞和树突状细胞的胆固醇代谢、8种肝脏细胞的脂肪酸运输和脂肪细胞分化、星形细胞、窦内皮细胞和树突状细胞的脂肪酸氧化和糖异生、胆管上皮细胞和树突状细胞的能量代谢增强.上述结果表明,PPARγ信号通路与大鼠肝再生密切相关.  相似文献   

19.
诱导多功能干细胞(iPS细胞)能发育成各种组织和脏器,但医学家担心它们发生癌变。日本研究人员13日报告说,他们用小鼠iPS细胞培育出了癌症干细胞,并确认其发展成癌细胞的过程,这将有助于提高iPS细胞的安全性。  相似文献   

20.
眼与成纤维细胞生长因子(综述)胡敏(暨南大学医学院眼科教研室,510632,广州)随着细胞的生理学、生化学、生物学、分子学的日益发展,人们已经陆续发现了硼余种细胞生长调节因子 ̄[1],它们来自组织或者离体的培养细胞。其中大部分的研究工作还刚刚开始,知...  相似文献   

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