【摘 要】
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旋毛虫(Trichinella spiralis)是重要的食源性寄生线虫,其成虫寄生于宿主小肠黏膜内。幼虫能否侵入宿主肠黏膜,是旋毛虫感染宿主与致病的关键;然而,幼虫侵入肠黏膜的机制仍不清楚。形态学研究发现,侵入期幼虫的口孔并无齿(矛)状结构,因而,幼虫侵入肠黏膜并非单纯机械力作用,极可能是幼虫的蛋白酶介导了侵入过程。烯醇酶(enolase)是糖酵解过程的关键酶,也是一个多功能蛋白,在纤溶系统激活
其他文献
肝癌,主要指肝细胞癌(Hepatocellular carcinoma,HCC),是目前世界上常见的恶性肿瘤之一,具有高发生率、高死亡率等特点,严重威胁着人类的生命和健康。HCC的发病除与慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染、致癌物质和代谢性疾病等外在因素有关外,还与基因多态性这一内在因素有关,其中基因多态性可参与介导HCC的发生发展。信号转导与转录激活因子4(signal transducer and
目前对于线粒体疾病并无有效的治疗方法,所以现在对线粒体疾病患者的主要治疗目的借助辅助生殖技术对致病线粒体DNA(mt DNA)的遗传进行阻断。主要的辅助生殖技术包括:供卵、植入前胚胎遗传学诊断和线粒体移植技术。由于供卵不能生育和母方有遗传关系的子一代,以及植入前胚胎遗传学诊断不能对mt DNA的比率和发病风险进行精确评估,限制了这俩种治疗方法在临床上的应用。因而,目前的研究主要集中于利用线粒体移植
研究背景结直肠癌(colorectal cancer,CRC),指的是直肠癌与结肠癌的简称,其中结肠分为升结肠、横结肠,降结肠、乙状结肠4部分,大部分固定于腹后壁,发生于此部位的恶性肿瘤称为结肠癌。结直肠癌是全球第三位高发的恶性肿瘤,在我国,随着经济飞速发展,人民生活水平不断提高,饮食习惯趋向高脂高蛋白化及低纤维素化,结直肠癌的发病人数与日俱增,患者年龄亦趋于年轻化。随着诊断技术和治疗手段的革新,
目的:脊髓损伤(SCI)是指脊髓受到损伤,引起脊髓神经运动和感觉功能、括约肌功能等异常。引起SCI的因素有很多种,其能够导致神经元、胶质细胞损伤,阻断神经通路,促进室管膜细胞增殖,引起神经干细胞非正常分化。重复经颅磁刺激(rTMS)是一种新型生物刺激技术,主要是通过磁场作用大脑皮层后引起感应电流,导致皮层神经细胞的动作电位发生变化,进而改变脑内神经电及代谢活动。rTMS能够通过选择改变磁场刺激的方
糖尿病肾脏疾病(Diabetic Kidney Disease,DKD)是终末期肾脏病(End-Stage Renal Disease,ESRD)的重要病因之一,在包括美国在内的许多国家中高居ESRD病因构成的首位。然而,大量的临床研究在长期随访过程中发现,并非所有糖尿病(Diabetes Mellitus,DM)患者都会进展至糖尿病肾病(Diabetic Nephropathy,DN)阶段。造成
双调蛋白是重要的局部调控因子,在卵巢颗粒细胞与滋养层细胞高表达,是LH/hCG峰后卵泡液及早孕期羊水中表达量最高的表皮生长因子(Epidermal growth factor,EGF)家族因子。既往研究显示,双调蛋白介导着LH/hCG的促卵丘复合体扩张、卵子成熟和颗粒细胞内孕激素合成的作用,并且双调蛋白上调合体滋养层细胞hCG的表达及分泌。关于双调蛋白在女性生殖系统调控作用的研究尚不完善,本研究从
习近平总书记在全国教育大会上明确指出:\"办好教育事业,家庭、学校、政府、社会都有责任。\"家庭教育在孩子的成长中具有奠基性、深刻性和长远性作用。但是,我国越来越多家庭出现的教育问题反映出了家庭教育功能的弱化。家庭、学校、社区三者融合的教育模式成为世界教育发展的趋势。学校教育、家庭教育、社会教育三者之间只有做到各司其职、相互协调、紧密合作、形成合力,才能共同搭建协同育人的有效运行机制和资源网络平台,全
小电导钙激活钾通道(small conductance Ca2+activated K+channels,KCa2,SK)属于非电压依赖性的钙激活钾通道家族,主要分布于神经系统和心血管系统,对Ca2+的敏感性远高于大电导钙激活钾通道(big conductance Ca2+activated K+channels,BK),可至亚微摩尔级。Ca2+通过与SK通道羧基端钙调蛋白(calmodulin,
当下的我们,正前所未有的支配着种类繁多的能源,但没有哪一种能源是完美的,我们一直在不断的思考如何维持能源发展与环境之间的平衡,努力创造新的技术用于克服能源的缺陷。在能源驾驭领域,科研工作者探索的脚步从未停止,一方面是对新型清洁能源的研发,另一方面是致力于提高能源利用率。为了维持社会发展和环境之间的平衡需要我们对于能源投入更多的思考,目前关于如何提高能源利用率已经成为能源方面的核心问题之一。随着热电
由四种及以上主要元素组成的固溶体高熵合金具有简单的组织、较高的硬度和强度、优异的高温和低温力学性能、良好的耐磨耐腐蚀性能以及良好的电磁性能等特点而被誉为近代金属材料的三大突破之一,也是当代金属材料的研究热点之一。因此,高熵合金在新型结构材料和功能材料方面潜力巨大。然而,高熵合金作为一种新型金属材料在设计准则、合金元素的协同作用、性能强化机制以及物理、化学性能方面的研究仍显不足。由Co、Cr、Cu、