咪喹莫特免疫调节机制的实验研究

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背景和目的 咪喹莫特(Imiquimod)属于非核苷类异环咪唑喹啉胺类药物,为一种新型的免疫调节剂。临床上常用5%咪喹莫特乳膏来治疗病毒感染性皮肤病和皮肤肿瘤等,并取得较好疗效,但其免疫调节的确切作用途径尚不明确。为了解咪喹莫特有效抗病毒、抗肿瘤的免疫调节机制,本研究首先观察5%咪喹莫特乳膏外用后对BALB/C小鼠皮肤细胞因子TNF-α、IL-1β及IL-6 mRNA表达的影响。 朗格汉斯细胞(Langerhans cells, LC)作为抗原递
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【摘要】目的:研究普伐他汀(pravastatin)对胰岛素抵抗兔左室重量的影响及其可能机制。方法:30 只健康雄性新西兰兔随机分成3 组:(1)对照组(C):普通饲料喂养12 周;(2)高蔗糖组(HS):高蔗糖饲料喂养12 周;(3)普伐他汀组(P):高蔗糖饲料喂养12 周,后4 周每天加喂普伐他汀每只5mg/kg。监测期间血压、血脂、胰岛素敏感性变化;实验终点取心肌标本测左室重量指数(LVMI
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叶酸(folic acid)系由2-氨基-4-羟基-6-甲基蝶呤、对氨基苯甲酸及谷氨酸组成的水溶性B 族维生素,在人体内转化成四氢叶酸,参与氨基酸及核酸的合成。由于人体代谢过程极为复杂,叶酸生物样品的分析测定尤为困难,普通的测定方法难以对其进行检测。本文采用固相萃取法对叶酸血浆样品进行前处理,首次应用大孔吸附树脂作为萃取固定相,同时,还研究了叶酸的光化学行为,发现叶酸本身有弱荧光,在一定的反应介质
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研究目的高能冲击波(HESW)致肾脏损伤的过程涉及氧自由基的产生和内皮素-1(ET-1)的释放,而文献报道牛磺酸对心、脑、肾等器官的损伤模型具有保护作用。本实验通过观察牛磺酸对HESW 致肾脏损伤的保护效果、清除氧自由基及抑制ET-1 生成的能力,初步探讨牛磺酸保护HESW 致肾脏损伤的可能机制。方法将20 只雄性新西兰成年家兔随机分为2 组(每组10 只),均予左肾下极12.75KV 冲击波冲击
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目的: 建立固相萃取—HPLC 法拆分及测定血浆中氧氟沙星对映体的方法。方法:以L-异亮氨酸为配合剂,Cu2+为配合离子,采用高效液相色谱手性流动相添加剂法测定血中氧氟沙星对映体的含量。色谱柱为ODS—BP 柱(5μm,250mm×4.6mm),内标物为环丙沙星,流动相为手性添加剂溶液(含1.31g/L L-异亮氨酸和0.80 g/L CuSO_4)-甲醇(81.5:18.5 ),激发波长为330
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Urocortin(UCN)是一种新发现的心肌保护肽,属于促肾上腺皮质激素释放因子(corticotrophin-releasing factor,CRF)家族,可与表达于心肌细胞上的CRF受体(CRF receptor,CRFR)2结合。UCN对心脏具有许多病理生理学效应,诸如它能够剂量依赖性地引起平均动脉血压的缓慢降低,心率、心输出量和冠状动脉血流量的增加,保护缺氧再复氧情况下的离体新生乳鼠心
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目的 变应性接触性皮炎(allergic contact dermatitis,ACD)是T细胞介导的针对皮肤接触致敏原的免疫反应。Ⅰ型和Ⅱ型细胞因子起重要的效应和调节作用。Ⅰ型细胞因子如IFN-r、IL-2、TNF由Th1细胞和Tc1细胞产生;而Ⅱ型细胞因子如IL-4、IL-10来源于Th2和Tc2细胞。有研究表明ACD反应中细胞因子谱呈致敏原依赖性。接触性变应原二硝基氟苯(dinitroflu
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研究背景: 日光中的紫外线(UV),主要为长波紫外线(UVA)和中波紫外线(UVB)是导致皮肤日晒伤、光老化及皮肤癌的重要因素。在相同剂量下,UVB的光损伤作用比UVA约大800-1000倍。UVB辐射可导致自由基及活性氧的形成,引起细胞因子产生于分泌,局部及系统免疫抑制,细胞DNA损伤及突变频率增加,甚至导致皮肤光老化及皮肤癌肿。皮肤的角质形成细胞是紫外线照射的重要靶位,表皮是抵抗紫外线作
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目的 探讨不同剂量氯氮平对C57BL/6雄性小鼠的空腹血糖、糖耐量、胰岛素、骨骼肌葡萄糖转运蛋白4基因表达、胰腺β细胞凋亡的急慢性影响。 方法 63只C57BL/6雄性小鼠随机分为三组,分别为空白对照组、氯氮平4mg/kg组、氯氮平20mg/kg组,于灌药后的3小时、1周、4周测定空腹血糖、糖耐量,留取标本后,用放射免疫法检测胰岛素水平、RT-PCR测定骨骼肌GLUT4 mRNA
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目的:心肌缺血再灌注损伤的分子基础还不十分明确,一些研究证实心肌缺血再灌注损伤可导致原癌基因c-fos(c-fos)、原癌基因c-jun(c-jun)的表达,其表达产物为FOS、JUN蛋白,可影响心肌代谢和功能。本研究采用大鼠心肌缺血再灌注损伤的动物模型,用临床常用的静脉麻醉药丙泊酚、咪唑安定输注,试图找出丙泊酚、咪唑安定在蛋白表达水平与心肌缺血再灌注损伤的关系,为临床心血管手术以及心脏病患者进行
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胶乳凝集试验(LAT)是一种简单、快速的临床检验方法,在疾病的早期诊断方面发挥着重要的作用。它是将抗原或抗体通过物理吸附或化学交联结合于高分子微球表面上,再与相应的抗体或抗原作用而出现特异性凝集。因此,不同性质微球的研究吸引了许多科研工作者的兴趣。由于无皂乳液聚合以水为分散介质且不加乳化剂,环境污染小,所制得的聚合物表面洁净,所以这种反应成为近来微球研究的发展方向。在聚合过程中,可通过添加不同的功
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