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一氧化氮(nitric oxide,NO)是一种新发现的信使分子,具有独特的理化性质和生物学活性.NO与消化系统的生理功能与临床病理之间有着广泛而密切的联系,它与胃肠道生理功能的关系也日益受到重视.研究表明,NO对胃肠黏膜具有双向调节作用,一方面对胃肠黏膜有保护作用;另一方面介导胃肠黏膜损伤性炎症反应,表现为细胞毒性作用.笔者就NO对消化道黏膜细胞的作用作一综述. 相似文献
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一氧化氮(NO)广泛存在于人体各组织中,是一种具有多种生物学活性的效应分子,有细胞保护和细胞毒性双重作用。生理浓度下NO以细胞保护作用为主,但其产生不足或过量都会导致不良反应。在许多生理、病理状态中NO具有递质、信使和细胞功能调节因子等作用,特别是在心血管和胃肠道等疾病中起重要作用。NO在心血管和胃肠道疾病中的作用已受到人们的普遍关注,现就其研究进展作一综述。 相似文献
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一氧化氮及其合酶与哮喘 总被引:1,自引:0,他引:1
哮喘是一种气道慢性炎症反应,其特征是气道高反应性和气道痉挛.一氧化氮(Nitric Oxide,NO)是近年来研究较多的一种生物活性分子,既是细胞信使分子,又是细胞毒性分子,参与体内一系列生理和病理条件下的生物过程[1].NO是在一氧化氮合酶(Nitric Oxide Syntheis,NOS)作用下合成的[2],不同形式的NOS在哮喘发病机制中有重要作用.本文就NO及其合酶与哮喘的关系作一简述. 相似文献
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一氧化氮对中枢神经系统的双重作用 总被引:2,自引:0,他引:2
<正>一氧化氮(Nitric Oxide,NO)是一种活性很强的自由基气体,在外周或中枢神经系统(CNS)是一种重要的生物信使分子。近些年来,对CNS中NO的研究已取得一定进展,NO在CNS中分布很广泛,几乎没有脑区缺乏。NO在CNS既是神经递质,又是神经信使分子,它以逆行递质参与突触的可塑性和长时程增强(LTP)过程,与学习记忆、神经发育、睡眠、神经元死亡等有关。许多证据表明,NO对CNS具有双重作用,现就NO对CNS的双重作用综述如下。 相似文献
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一氧化氮(nitricOxideNO)是近几年新发现的,广泛分布于生物体各组织,特别是神经组织中的一种新型生物信使分子,1992年被美国科学杂志评选为明星分子,它是一种极不稳定的生物自由基,分子小,结构简单,常温下为气体,微溶于水(1mmol/L),具有脂溶性,可快速透过生物膜扩散,生物半衰期只有3~5S,其生成依赖于一氧化氮合成酶(nitricox-idesynthase,NOS)并在心、脑血管调节、神经调节、免疫调节和性行为调节等方面有着十分重要的生物学作用,因此,受到人们的重视。应用同位素标记法测定组织中NOS的活性,对于探讨NO的生物学功能,具有非常重要的意… 相似文献
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一氧化氮及其合酶在鼻组织中的表达 总被引:2,自引:0,他引:2
一氧化氮(nitric oxide,NO)是一种复杂的生物学活性的小分子物质,是生物体内重要的信使分子和效应分子,参与体内众多的生理病理过程。游离的NO主要产生于鼻腔,鼻腔NO有多种调节功能。NO可调节血管张力、血流量,抑制血小板聚集,并有一定的免疫能力,可在细胞间作为信息分子起传递情报的作用,同时作为一种活性极强的自由基分子,如果过量产生就会引起机体局部组织细胞的DNA损伤而诱发癌变及细胞凋亡和组织损伤。 相似文献
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一氧化氮与中枢神经系统损伤 总被引:2,自引:0,他引:2
一氧化氮 (NO)是一种正常生理状态下存在的信息分子 ,各种形式的中枢神经系统 (CNS)损伤后NO及其合酶明显增加。NO具有神经毒性与保护的双向作用 ,阐明NO的作用机制对CNS损伤药物防治的研究具有重大意义。 相似文献
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一氧化氮(NO)是近年发现的存在于中枢神经系统和其它组织中的一种新的信息分子。NO除参与外周、脊髓水平和脊髓水平以上痛觉的调制,还在听觉、嗅觉的传递中起递质和调质作用,并参与视皮质的发育,在感觉信号转导中发挥重要作用。这一无机小分子兼有第三信使和神经递质的性能,同时又是效应分子,具有广泛的生理功能,包括神经信息的传递、血管平滑肌的扩张、免疫调节和血压、体温的调节等。在一定条件下,NO对神经细胞能产生毒性作用,本仅就NO在感觉信号转导中的作用作一综述。 相似文献
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一氧化氮(NO)是一种新型的细胞内和细胞间信使性气体物质,也是一种活性很强的气体分子自由基。随着NO在各个领域的深入研究,运用NO的生理作用开发研究了各类NO制剂和拮抗剂,其中一部分已从动物实验走向临床应用。目前,NO已成为医学研究的一个热点,本文仅就NO在儿科领域中的研究现状加以综述。 相似文献
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一氧化氮与细胞凋亡的研究进展 总被引:10,自引:0,他引:10
自由基一氧化氮(NO)是作为一种内源性的血管舒张因子,由血管内皮细胞释放,具有凋节血管张力的作用而被发现的。然而,至目前为止已了解到一氧化氮在许多生理和病理过程中,发挥着重要的作用。这种泛肽信号分子调节多种细胞的凋亡。细胞是否进行凋亡取决于促凋亡因子和抗凋亡因子之间的平衡与否,大量研究显示一氧化氮具有促进细胞凋亡和抗细胞凋亡的双重特性,其促进凋亡和抗凋亡的作用很大程度上依赖于量的多少和所作用的细胞类型。在哺乳动物细胞内.NO作为一种细胞内生物信使或细胞毒性效应分子介导细胞凋亡. 相似文献
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一氧化氮的生物学特性和作用 总被引:2,自引:0,他引:2
一氧化氮(NO)是一种普通的气体物质,近年来以其广泛而重要的生物学作用成为研究热点,1992年曾被Science杂志评为“明星分子”.研究表明,NO具有第二信使和神经递质的功能,广泛参与体内一系列生理功能的调节,在心血管系统、神经系统、炎症和免疫中发挥作用;其产生或释放过多亦会直接导致神经毒性,参与种种疾病状态和功能失调的病理生理过程。 相似文献
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曾被国际学术界誉为“明星分子”的气体信号分子一氧化氮(NO),其生物学意义研究取得了明确结论和可喜进展。近来人们发现,另一新型细胞内气体信使分子一氧化碳(CO),是血红素在血红素加氧酶(HO)作用下降解产生的小分子气体。CO是由平滑肌细 相似文献
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自发现哺乳动物的血管内皮可以合成一氧化氮(NO)以来,有关内源性NO的研究蓬勃兴起,进展十分迅猛。目前认为,NO是一种新型信使分子的代表,在体内可引起多种生理效应,也与某些疾病的发病机制有关。本文主要介绍NO在肾脏的作用。 相似文献
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一氧化氮(NO)是一种活性很强的自由基气体,它具有旁分泌生物学介质特性,参与机体内千变万化的生理与病理生理过程,是目前生命科学领域最为活跃的前沿之一。NO以其独特的逆信使作用参与许多信息传递机制。它是重要的血管张力调节剂,与心血管系统息息相关。对它的认识更新了有关细胞间信息交流和机体病理生理联系的理解。回顾NO发现的过程,对启迪科学工作者的创新思维,选好科研题目,大有裨益。 相似文献
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CO/HO系统在神经系统中的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
内源性一氧化碳 (Carbon Monoxide,CO)是近年来继一氧化氮 (Nitric Oxide,NO)后发现的又一种新的气体信使分子 ,它与 NO比较是一种活泼的游离可弥散的气体分子 ,其半衰期较 NO长 ,且化学性质较稳定 ,不易失去电子 ,因而在时间和空间上能发挥更长、更广泛的生理作用。Verma等 (1993)和 Dawson等 (1994)提出 ,CO不仅可作为气体信使分子激活鸟苷酸环化酶 (Guanyl Cyclase,GS) ,导致 c GMP生成增加而发挥细胞内第二信使的效应 ,而且可能是一种新型的内源性神经信号传递分子。到目前为止 ,人们已经证实在神经系统中CO可能起神经递质的… 相似文献