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1.
人工流产术是计划生育中常用的补救措施,我院自1994年以来用利多卡因子宫颈旁神经阻滞预防人工流产综合反应,取得了较好的效果,现报告如下。1 临床资料及方法临床资料随机选择妊娠10周内,健康孕妇82例,分为试验组和对照组,试验组56例,其中未产妇20例,对照组26例,其中未产妇5例,两组中年龄最 相似文献
2.
目的 探讨高强度聚焦超声(HIFU)所致的大鼠急性肝损伤后血清炎性因子水平的变化及乌司他丁(UTI)对其的保护效应.方法 建立高强度聚焦超声致大鼠急性肝损伤模型,Wistar大鼠24只随机均分为单纯高强度聚焦超声致伤组(H组)、乌司他丁处理组(U组)和空白对照组(D组).在致伤后1、3、6、12和24h分别检测三组血清中白细胞介素-2(IL-2)、白细胞介素-10(IL-10)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α)三种炎性细胞因子的含量.结果 与D组比较,H组致伤3h后IL-2和TNF-α开始明显升高,并分别于致伤后6h和12h达到峰值.U组IL-2和TNF-α升高幅度明显低于H组(P<0.01),且于致伤后24h基本恢复正常,而IL-10水平显著高于H组.结论 高强度聚焦超声致大鼠急性肝损伤后大鼠机体发生显著炎症反应,乌司他丁能下调致炎因子水平,并可上调抑炎性因子水平,阻断炎症反应,显示出一定的保护效应,改善预后. 相似文献
3.
4.
5.
目的:克隆人胆固醇酯转运蛋白(CETP)eDNA序列,利用大肠杆菌表达人CETP,制备兔抗人CETP的多克隆抗血清.方法:采用RT-PCR方法,将人CETP基因克隆到pET-30b( )上,构建CETP原核表达载体并转化大肠杆菌,IPTG诱导表达,切胶纯化蛋白后免疫家兔,制备CETP抗血清,以ELISA、Western blot、细胞免疫荧光方法对抗血清效价及特异性进行鉴定.结果:SDS-PAGE分析表明,经IPTG诱导,CETP基因在大肠杆菌BL21(DE3)的包涵体中高效表达,最佳诱导表达时间为4 h.将切胶纯化的蛋白免疫家兔,ELISA法测定的抗血清效价为1∶5.12×105.Western blot及细胞免疫荧光检测结果显示,抗血清可以与CETP原核及真核表达蛋白特异结合.结论:成功地将CETP进行了原核表达并制备了高效价、高特异性的兔抗人CETP抗血清,为进一步研究CETP的结构与功能奠定了基础. 相似文献
6.
目的 获得不易感动脉粥样硬化动物树胆固醇酯转运蛋白 (CETP)的cDNA和蛋白质序列 ,分析其结构特点 ,寻找其可能的抗动脉粥样硬化分子机制。方法 以从树肝脏mRNA反转录获得的cDNA一链为模板 ,应用SMART RACE技术 ,获得了树CETP的cDNA序列 ,并推导出其蛋白质氨基酸序列 ,应用分子生物学软件对该蛋白的一级、二级结构进行分析和比较。结果 获得的树CETPcDNA(在GenBank中的注册号为AF334 0 33)长 16 36bp ,编码 485个氨基酸 ,其成熟蛋白由 477个氨基酸组成 ,比人多一个氨基酸 (Gly318) ,该蛋白与人、家兔的同源性分别为 88%和 82 %。序列中与CETP结合和转运中性脂质功能相关的区域均非常保守 ,但在Asn34 2位的N 糖基化位点缺失 ,可能使其转运胆固醇酯的活性增加 ,利于外周组织和血浆中的胆固醇及其酯的清除。通过对不同种属蛋白序列的比较 ,初步分析了树CETP蛋白与功能相关的结构特点。结论 树CETP糖基化的特点有可能是该动物对动脉粥样硬化具有不易感性的分子机理之一 相似文献
7.
[目的]探讨自己服药治疗(自服药)的初治涂阳肺结核病人实际用药方式,追踪其治疗效果。[方法]收集1993~2000年菏泽市卫V项目期间直接督导的初治涂阳肺结核病人中自服药病例有关资料,随访其疗效。[结果]103例自服药的涂阳肺结核病人中,59例实际为规则服药,40例为间断服药,4例中断服药;疗程结束后6~18个月,实际规则服药病人的治愈率为97.1%(34/35),间断服药病人治愈率为64.3%(9/14),差异有统计学意义(P<0.01)。[结论]自服药病人多数为规则服药,其治疗效果较好。 相似文献
8.
9.
载脂蛋白E基因多态性与高脂血症的相关性研究 总被引:6,自引:5,他引:6
选取133例高脂血症患者及122例正常对照人群,用多聚酶链反应方法快速鉴定其载脂蛋白E的基因型,结合血脂分析,研究载脂蛋白基因多态性与高脂血症的关系,结果表明,E3等位基因的分布频率在病例组中明显低于对照且,病例组中E4等位基因的分布频率明显高于对照组,表明E4等位基因与高脂血症显著相关。 相似文献
10.
氧气(oxygen)对于生命的重要性早在几百年前就被人们所认识到。氧对于地球上的大部分生物尤其是高等动物来说更是不可或缺的,它们需要利用氧气将食物转化为身体可利用的能量(ATP)。然而细胞是如何适应氧浓度变化的却长期不为人所知。2019年诺贝尔生理学或医学奖就揭示了这一重要的机体适应机制。3位科学家:美国医学家William G. Kaelin,Jr.(小威廉·G·凯林)、英国医学家Sir Peter J. Ratcliffe(彼得·J·拉特克利夫爵士)和美国医学家Gregg L. Semenza(格雷格·L·塞门扎),因"发现细胞如何感知和适应环境氧含量"的重大成就而共同获此殊荣。 相似文献