线粒体形态相关论文
肿瘤发生机制的研究是生命科学领域的热点之一。肿瘤代谢的改变是肿瘤的主要特征之一,因此,研究肿瘤细胞的能量代谢机制对于研究肿......
目的探讨新生鼠缺氧时肾损伤的发病机理。方法将50只7日龄Wistar大鼠随机分成五组,每组10只。将实验组制成常压缺氧模型。利用高效......
在高等哺乳动物细胞内,线粒体是能量合成及物质代谢的重要细胞器。线粒体具有双层膜结构,依次分为外膜、膜间隙、内膜及基质等几部......
研究背景和目的耳聋-肌张力障碍-视神经病(Deafness-Dystonia-Optic Neuronopathy,DDON)综合征,是一种X连锁隐性遗传病,主要的临床......
为探讨处于强迫体位时骨骼肌损伤的机理及损伤的动态变化规律,应用电镜形态计量学方法对处于强迫体位不同时间的家兔骨骼肌线粒体的......
目的建立转线粒体细胞模型。方法以聚乙二醇为促融剂,采用美国NIH无线粒体DNA的ρ°206细胞与血小板进行融合实验,应用PCR和电镜细胞......
目的通过研究胰岛素样生长因子-Ⅰ(IGF-Ⅰ)对骨骼肌运动损伤后卫星细胞再生的影响,探讨IGF-Ⅰ在骨骼肌运动损伤修复中的应用前景。......
应用透射与扫描电镜观察了SiO2粉尘与肺泡巨噬细胞相互作用的剂量效应与时间效应关系。结果提示:SiO2粉尘对巨噬细胞的损伤可能存在......
一、背景 在全球老龄化社会日益严峻的形势下,衰老及衰老相关疾病不仅仅是基础医学和临床医学共同面对的难题,更是对社会的政治经......
目的:肾小球系膜细胞的肥大和细胞外基质的沉积是糖尿病肾病肾小球硬化的重要病理基础。研究发现,高糖诱导的线粒体活性氧(ROS)形成的......
以玉米多胞质系为材料,采用透射电镜的观察方法,比较观察了11种材料中黄化幼芽细胞的线粒体结构特征的变化.观察表明,11种材料黄化幼芽线粒......
目的:
本实验通过观察在体大鼠肝部分缺血再灌注损伤下肝脏组织线粒体形态学的改变,探讨异氟烷预处理对大鼠肝脏部分缺血再灌注......
在蛋白质的翻译后修饰中,可逆磷酸化的调节需要激酶和磷酸酶的参与。其中,PP2A是一种受到广泛关注的蛋白丝氨酸/苏氨酸磷酸酶。其......
近年来,氧化应激和细胞凋亡是糖尿病周围神经病变(DPN)发病机制研究的热点问题.线粒体作为凋亡调控中心和活性氧自由基( ROS)来源......
目的 旨在检测选择性线粒体分裂抑制剂-1(Mdivi-1)预处理对大鼠急性脊髓损伤(ASCI)后线粒体形态,线粒体膜电位(MMP)及线粒体ATP含量的影......
目的在不考虑间歇期的介入所带来的延时效应下,研究高频率低振幅微振动(LMHFV)刺激对成骨细胞成骨效应的瞬时影响。方法培养小鼠成骨......
通过对小鼠大脑线粒体形态功能及抗氧化水平的观察研究,旨在探讨大脑老化的过程、机理及有氧运动对其的影响.研究发现,老龄小鼠大......
肿瘤是威胁人类健康的重大疾病之一,发病率及死亡率逐年提高。手术、放疗与化疗仍是治疗肿瘤的三种常规手段,但这些治疗手段常难以获......
胆管癌是除肝细胞癌最常见的肝胆系统恶性肿瘤,手术为其主要治疗方式,但仅适用于少数患者。胆管癌对化疗普遍不敏感。顺铂是目前临床......
生理浓度的睾酮具有抗动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)作用[1],但其分子机制尚不清楚。巨噬细胞迁入内膜下吞噬脂质转变为泡沫细胞......
<正>线粒体是存在于大多数细胞中的由2层膜包被的动态细胞器,其是细胞内ATP产生的主要场所,能够调节细胞凋亡、细胞周期、Ca2+平衡......
本研究探讨了柠檬醛对酸腐菌线粒体形态、三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)合成和三羧酸(tricarboxylic acid cycle,TCA)循......
心肌缺血/再灌注损伤会破坏线粒体稳态平衡引起功能紊乱,如线粒体ATP合成减少、ROS生成增加、Ca2+超载、膜通透性增加、线粒体片段......
目的:马凡综合征心血管病变是导致患者死亡的主要原因,而存在于主动脉血管壁外膜的血管祖细胞在血管损伤后的修复中发挥着重要作用......
通过动物实验及离体心肌细胞实验,研究β1-肾上腺素受体激动剂加重布比卡因引起心肌损伤的原因及机制。一、观察异丙肾上腺素及艾......
线粒体是一个高度动态的细胞器,其会通过融合与分裂过程来维持不同的形态。调控线粒体融合与分裂过程的一些关键基因突变会导致非......
3龄起蚕绝食72小时后,分别给予含维生素B2(VB2)饲料,采取第3气门的中肠制成超薄切片,用电镜观察得到以下结果。 1.因绝食而膨化的不......
目的:观察急性脑出血(Intracerebral hemorrhage,ICH)大鼠血肿周围脑组织脑红蛋白(Neuroglobin,NGB)随时间的动态变化规律、ICH后......
线粒体是高度动态的细胞器,其形态、数量以及在细胞内的分布经常发生变化,线粒体的融合/分裂率精确地调控细胞内线粒体的数目和形......