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1.
1 肠外营养支持技术的发展   肠外营养(Parenteral Nutrition,PN)是近30余年来临床医学发展迅速的一门学科 。1959年Francis Moore首先提出最佳热∶氮为150∶1,为营养支持理论作出了巨大贡献。 1967年Stanley Dudrick与Douglas Wilmore经狗的动物实验证实,通过中心静脉输入 营养底物不仅可以使动物维持正氮平衡,长时间维持动物的生长发育,还由于中心静脉的快 速血液流动,能够迅速地稀释高渗透压的营养底物,并首先应用于小儿外科消化道先天畸形 的患者获得成功。这是临床肠外营养应用的里程碑。当时称这种方法为静脉高营养(intrave nous hyperali mentation),又称为肠外营养,从此这个名词在医学领域被广泛应用。   当时,静脉高营养的主要目的是维持机体的正氮平衡。具体方法包括:①给病人高能量 供能,每天每公斤体重供给50~60 kcal能量。②应用单一能源供能,通过每天经过中心 静脉出入500~600 g糖作为唯一的能源供应。③输液途径主要有颈外静脉、锁骨下静脉。   静脉高营养的应用挽救了大量的胃肠功能衰竭患者的生命,但同时也存在很多问题。由于当 时能源供给的单一性,营养底物的高渗性,以及当时导管材料的不稳定性,也产生了很 多副作用:①由于溶液中含有大量的高渗液体,容易造成高渗性昏迷、高血糖、酮症 酸中毒等代谢紊乱。②由于机体将糖作为唯一的能量来源,在代谢过程中消耗了大量的氧, 所 以容易加重组织器官的乏氧。③由于只能通过中心静脉输液,易造成很多导管相关的并发症 的发生:如导管败血症、血气胸、脓胸、导管栓塞等。  相似文献   
2.
目的:探讨抗死亡受体DR4、DR5单克隆抗体(mAb)FMU1.4、FMU1.5对3株神经胶质瘤细胞株U343(敏感株)、U138(部分敏感株)、U373(耐受株)的杀伤作用及机制。方法:采用流式细胞术、RT—PCR、免疫细胞化学法、MTT比色法、电泳、DNA倍体分析和Westem blot等方法。结果:DR5在U343高表达;DR4在U373低表达。U343对FMU1.5敏感并呈剂量依赖性、对FMU1.4部分敏感;U138对FMU1.5部分敏感,对FMU1.4耐受;U373对两种抗体耐受。结论:FMU1.4、FMU1.5能不同程度地诱导三株细胞凋亡,其机制与DR4、0115、细胞色素C和FLIP的表达有关。  相似文献   
3.
高浓度rHL—2对休止PBLIL—24α的诱导作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
4.
肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)治疗晚期肿瘤已获得较好疗效,而有关消化道肿瘤,尤其胃癌方面报道很少。本文报道12例消化道肿瘤TIL治疗的临床观察资料,以便今后的临床应用。  相似文献   
5.
畸形糖基化指细胞2表面糖链发生异常变化。肿瘤细胞表面经常发生畸形糖基化,其在肿瘤的发生发展中具有重要的生物意义,涉及肿瘤的生长,失分化,侵袭和转移,以及免疫抑制,免疫逃避等,并可能与肿瘤的免疫选择,克隆进化有关。  相似文献   
6.
高危型HPV相关宫颈癌发生及其预防和治疗疫苗   总被引:5,自引:0,他引:5  
高危型HPV感染,是宫颈癌发生的重要因素.高危型HPV E6,E7癌基因的过最表达是诱发宫颈癌的关键.针对高危型HPV感染的生物学过程,可以设计两种疫苗:预防和治疗高危型HPV相关宫颈癌,前者称预防疫苗,后者称治疗疫苗.特别是针对宫颈癌的以E6.E7为靶子的重组病毒载体治疗疫苗,研究较深入,已经进入临床试验.  相似文献   
7.
<正> 胚胎是一组处于高危状态的群体。早在二十年代人们就发现除病毒,细菌等生物因素外,多种理化因子可造成胚胎损伤。许多学者相继报道胚胎对致癌物作用敏感,并且出现了一些检测化学物质致畸和经胎盘后致癌的方法。但由于结构畸胎学检查难以查出一些弱致突变/致癌物的隐性细胞遗传学效应,而标准的经胎盘引癌试验周期长,耗费人力物力,使这些技术在实际应用上受到限制。据估计,目前人类应用的化学物质达20多万种,每年投入环  相似文献   
8.
通过细胞内微注射法将克隆的外源基因注入小鼠受精卵而发育成熟的转基因鼠(transgenicmice)可有效地表达注入的基因。转基因鼠可使人们探讨基因在特定器官组织中的表达规律、调节机制,研究基因产物与靶细胞的相互作用。这一技术掀起了当代免疫遗传学研究的新浪潮。本作者另辟新途径,将转基因鼠的淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合使之获得不死性,然后利用与生产单  相似文献   
9.
可溶性TL—2R的纯化及特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   
10.
在机体的免疫应答及调节中,有许多生长因子(包括单核因子和淋巴因子等细胞因子)参与,通过这些因子的相互作用及连锁反应,构成机体免疫反应及功能发挥的放大系统。如果破坏了这一机制,将导致机体免疫功能异常的病理过程。IL-2是这组因子中最重要的成份之一,而IL-2正是通过与自己的受体(IL-2R)相互作用才能完成其功能。可见,对IL-2R的深入了解有助于揭示机体免疫反应及调节的复杂机制。目前对IL-2R的结构及功能已有了很多的了解,本文将集其要点作简单概述。  相似文献   
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