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  • 鲎试剂在探索科学前沿的征途上,每一项新发现都如同开启一扇神秘之门,带领我们走进未知的世界。而在这其中,鲎试剂以其独-特的魅力和价值,成为了生物学、医学等领域研究的重要工具,被誉为揭示生命奥秘的神奇钥匙。鲎,这种古老而神秘的海洋生物,拥有着与...

  • 在微观世界里,细菌内毒素与鲎试剂之间的相互作用,宛如一场精心编排的舞蹈,既复杂又神奇。这种相互作用不仅揭示了生命科学的奥秘,也为人类的健康事业带来了极大的帮助。细菌内毒素,作为革兰氏阴性菌细胞壁的一种成分,其毒性强大且难以消除。这种物质在菌...

  • 在小鼠巨噬细胞内,TLR4的数量与LPS引起的反应强度有关,TLR4的拷贝数或者翻译后的调节很可能控制着机体对LPS的反应;过去发现的干扰素的免疫增强作用、糖皮质激素的免疫抑制作用以及LPS耐受现象的分子基础都有可能与TLR4有关。以往的研...

  • Yang和Kircchning分别用转化的方法来研究TLRs的信号传导机制。结果发现在转化了TLR4的人胚胎肾细胞系293细胞中,TLR4与未知配体(很可能是含有LPS的一个复合物)结合能引起NF-kB活化。上述2个研究小组用相似的方法确立...

  • LPS可以说是炎症反应最-强的刺激剂。20世纪70年代人们普遍认为LPS要发挥作用,必须先插入生物膜脂质双分子层或通过受体作用被吞噬,但这样的猜想一直无法得以证实。Coutinbo发现C3H/HeJ小鼠对LPS无反应性,并将其原因归结为位于...

  • 微生物细胞壁的组成成分是天然免疫反应和炎症反应的高效活化分子。这些分子如革兰阴性细菌的脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)、革兰阳性细菌的肽聚糖(peptidoglycan)、脂磷壁酸(lipoteichoicacid,T...

  • 在整体水平认识到内毒素(LPS)对机体损害作用的情况下,随着分子生物学技术的发展,从细胞水平研究LPS的致病机制成为当今相关研究领域的重点与热点之一。现有研究证实,LPS可以激活多种细胞,从而影响细胞生理功能的正常发挥并产生明显的病理损害,...

  • 创伤、大手术、脓毒血症和其他严重感染疾病可引起机体蛋白质代谢的明显变化。其最主要指征是外周肌肉蛋白质分解加强,出现尿氮排出增多,引起负氮平衡。另方面则是肝脏蛋白质合成增加表现急性相反应。结果引起多种血浆蛋白水平异常,即某些正急性相反应蛋白增...

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