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相似文献
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1.
颗粒溶素(granulysin)是一种近几年才发现的免疫效应蛋白,是由细胞毒T淋巴细胞和自然杀伤细胞通过颗粒介导的胞吐作用释放的溶细胞分子.在机体免疫应答过程中,颗粒溶素与穿孔素和颗粒酶等颗粒分子一起排出胞外,参与抗菌、抗病毒、抗寄生虫及杀伤肿瘤细胞等免疫过程.作为存在于细胞毒颗粒中独立的免疫效应蛋白,有其独特的结构及作用机制,本文就近年来国内外颗粒溶素的研究进展作一综述.  相似文献   

2.
穿孔素与颗粒酶B存在于具有杀伤功能的效应淋巴细胞(CTL、NK)的胞浆颗粒中,能介导效应细胞对靶细胞进行细胞毒杀伤作用,穿孔素和颗粒酶在病毒性心肌炎及器官移植排斥中有重要作用。但是在肿瘤杀伤作用的研究尚不多,本文对穿孔素与颗粒酶B在杀伤肿瘤细胞方面做一综述。  相似文献   

3.
穿孔素与颗粒酶B存在于具有杀伤功能的效应淋巴细胞(CTL、NK)的胞浆颗粒中,能介导效应细胞对靶细胞进行细胞毒杀伤作用,穿孔素和颗粒酶在病毒性心肌炎及器官移植排斥中有重要作用,但是在肿瘤杀伤作用的研究尚不多。本文对穿孔素与颗粒酶B在杀伤肿瘤细胞方面做一综述。  相似文献   

4.
热休克蛋白在口腔免疫中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
热休克蛋白是一类分布广泛的高保守蛋白,作为重要的分子伴侣,具有重要的生理功能,与口腔感染性疾病、口腔自身免疫性疾病、口腔癌症等研究领域联系密切。特别是口腔微生物热休克蛋白和肿瘤热休克蛋白多肽复合物疫苗的深入研究,将对口腔感染及肿瘤的治疗和预防有着开创性意义.  相似文献   

5.
细胞黏附分子(CAM)是位于细胞表面或游离于细胞周围环境的蛋白分子,在细胞之间以及细胞与胞外基质之间的结合及信号传递过程中发挥着重要的作用.在牙周组织的炎症和免疫等病理活动中,大量细胞黏附分子参与了这个过程.本文就细胞黏附分子的结构、分布、功能及其在牙周炎发生发展过程中的作用作一综述.  相似文献   

6.
热休克蛋白是一种体内高度保守的活性蛋白,在牙周病发生的免疫过程中具有重要的生物学作用。本文就热休克蛋白的结构、免疫反应及其影响因素作一综述。  相似文献   

7.
热休克蛋白(heat shock proteins,HSPs)又称应激蛋白,是生物体在不利因素刺激下产生的一族高保守蛋白质,具有分子伴侣功能,并参与了胚胎发育、细胞凋亡、免疫应答和调控细胞周期等生物学功能,对保护机体免受应激因素的损害具有重要作用。骨关节炎(osteoarthritis,OA)是一种退行性关节病,被认为是由生物学和化学因素共同作用导致的以软骨基质降解为特征的慢性疾病。  相似文献   

8.
热休克蛋白是一种体内高度保守的活性蛋白,在牙周病发生的免疫过程中具有重要的生物学作用.本文就热休克蛋白的结构、免疫反应及其影响因素作一综述.  相似文献   

9.
LIM矿化蛋白1(LMP-1)是一种胞内信号转导分子,体内外研究表明它在成骨细胞分化过程中起到促进骨形成的重要作用。目前认为LMP-1是通过刺激某些诱导骨形成的因子如骨形态发生蛋白(BMP)的合成及分泌发挥作用,从而提高骨形态发生蛋白及其他成骨因子的成骨活性。该文围绕LMP-1的作用及在牙髓干细胞和骨髓间充质干细胞矿化方面的研究现状作一综述。  相似文献   

10.
骨形成蛋白是一种重要的成骨诱导生长因子,在牵张成骨过程中发挥着重要的促进新骨形成和改善新骨质量等作用。本文就骨形成蛋白在牵张成骨过程中的时空表达及利用外源性骨形成蛋白促进骨形成等作一综述。  相似文献   

11.
目的 :检测葡聚糖结合蛋白A[Glucanbindingprotein·A(GBPA) ]-壳聚糖纳米颗粒载体系统经鼻黏膜免疫小鼠的效果。证明壳聚糖可作为经鼻用蛋白防龋疫苗的载体系统。方法 :用该载体系统经鼻免疫小鼠 ,间接ELISA方法检测血清中针对葡聚糖结合蛋白A的特异的IgG以及唾液中针对葡聚糖结合蛋白A的特异的IgA。与霍乱毒素 - (GbpA)、未免疫组、空白壳聚糖纳米颗粒组作比较。 结果 :产生的血清和唾液中针对GbpA的特异的IgG、IgA抗体滴度远大于未免疫组、空白壳聚糖纳米颗粒组 ,与霍乱毒素 - (GbpA)组抗体滴度相当。结论 :证明壳聚糖纳米颗粒系统可作为经鼻运输葡聚糖结合蛋白A的载体系统。  相似文献   

12.
热休克蛋白在口腔免疫中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
热休克蛋白是一类分布广泛的高保守蛋白,作为重要的分子伴侣,具有重要的生理功能,与口腔感染性疾病、口腔自身免疫性疾病、口腔癌症等研究领域联系密切.特别是口腔微生物热休克蛋白和肿瘤热休克蛋白多肽复合物疫苗的深入研究,将对口腔感染及肿瘤的治疗和预防有着开创性意义.  相似文献   

13.
骨形成蛋白具有明确的诱导成骨能力,对其诱导成骨作用的细胞和分子机制也有了深入的研究。骨形成蛋白信号首先通过靶细胞表面的受体,经Smads蛋白介导,传导至细胞核内,在Cbfal等辅助调节因子的作用下,启动成骨基因的表达。本文就骨形成蛋白诱导成骨信号转导机制的研究进展作一综述。  相似文献   

14.
骨膜蛋白是一种细胞基质蛋白,是在鼠成骨细胞中发现的一种具有细胞黏附作用的蛋白质,其为细胞外基质功能完整的重要组成部分;骨膜蛋白表达于胚胎发育阶段和成年机体的多种组织中,如骨、心脏、肺、动静脉及牙周膜等.诸多研究揭示了骨膜蛋白参与维持牙周膜细胞功能及调节牙周膜胶原纤维形成过程,能够促进牙周膜细胞黏附、增殖、分化,促进牙周膜细胞成牙周膜样和成牙骨质样作用;在牙周膜胶原纤维形成过程中,骨膜蛋白可和胶原共存,在机械应力刺激下,可维持牙周膜纤维系统完整性.本文基于骨膜蛋白的发现和表达,对骨膜蛋白参与牙周膜生物学功能维持的研究进展作一综述.  相似文献   

15.
目的:探讨髁突软骨细胞一氧化氮合酶(NOS)活力及前列腺素(PG)分泌随机械力的变化过程及其G蛋白在其中的作用,方法:体外培养髁突软骨细胞,分为无加压无G蛋白拮抗剂、90kPa加压无G蛋白拮抗剂、60kPa加压无G蛋白拮抗剂、无加压100μtool/LG蛋白拮抗剂、90kPa加压100μmol/LG蛋白拮抗剂、60kPa加压100μmol/L G蛋白拮抗剂6组,在处理后1、4、8、12h.取上清液,采用化学比色法及放免分析法进行NOS酶活力及PGF1α含量检测。结果:90kPa静压力可刺激髁突软骨NOS活力的升高和PGF1α合成的下降.G蛋白拮抗剂可逆转该作用.且逆转效应时相与拮抗剂浓度有关。高浓度拮抗剂在1h时对NOS及PG的逆转效果最明显,而低浓度拮抗剂在8h才出现对PGF1α分泌的逆转效应,但对NOS活力在观察期内无显著影响。60kPa静压力会引起NOS活性的下降和PGF1α合成的增加,G蛋白拮抗剂可部分削弱该作用,其削弱效应时相仍与拮抗剂浓度有关。高浓度拮抗剂在1h即可出现明显的削弱作用,低浓度拮抗剂在4h后出现对60kPa压力下NOS降低的削弱作用,而8h后才出现对60kPa压力促进PGF1α释放的削弱效应。结论:90kPa静压力作用下可刺激髁突软骨NOS活力的升高和PGF1α合成的下降,而60kPa静压力反而会引起NOS活性的下降和PGF1α合成的增加,在这两种调节过程中G蛋白均参与其中。  相似文献   

16.
作者研究不同临床型的口腔粘膜扁平苔藓病人的局部免疫情况,确定局部免疫指标的相互关系。测定33例扁平苔藓病人唾液的下列指标:蛋白含量,溶菌酶含量,β-溶素、IgA、IgG、IgM和SIgA(分泌型IgA)浓度。并检查唾液分泌速度。对照组是20名健康人。检查结果不同临床型的扁平苔藓病人,唾液分泌速度都减慢,混合唾液溶菌酶含量减少,而IgA特别是SIgA浓度明显超过健康人。蛋白、β-溶素和IgG含量无明显异常。病人和健康人都未发现IgM。  相似文献   

17.
近年来,小G蛋白的调控途径已经成为人们研究细胞信号转导过程的热点问题。小G蛋白同Ras蛋白具有同源性,同属于Ras超家族。与异三聚体G蛋白一样,小G蛋白在多种细胞反应中具有开关作用,它们位于MAPK系统的上游,是一类重要的信号转导分子。主要分为Ras、Rab、Rho、Arf和Ran五个亚家族,它们在细胞内分别控制不同的信号转导途径,在口腔癌的发生和发展中起着一定的作用。小G蛋白的深入研究,对于充分阐明该信号转导体系的构成及其调节机制,具有深刻意义。开发抗信号传导的新药,可为口腔癌的生物治疗开辟新的领域。  相似文献   

18.
骨形成蛋白在牙胚发育过程中发挥重要的作用。参与调控成牙本质细胞分化和牙本质形成,本文就骨形成蛋白与成牙本质细胞分化的分子机制相关的研究进展作一综述。  相似文献   

19.
变链球菌(mutansstreptococcus)表面蛋白(包括PAc,SR,PAg,AgⅠ/Ⅱ,SpaA)是致龋的主要毒力因子。表面蛋白的主动免疫及其单克隆抗体的被动免疫都能有效地抑制变链球菌在口腔中的定居与繁殖,降低龋齿发生率。近年来,随着现代免疫学、分子生物学和基因工程技术的发展,已开始对表面蛋白分子中特定功能区和T、B细胞表位的定位分布进行深入的研究。1 T、B细胞表位在免疫应答中的作用表位又称为抗原决定簇,是抗原分子中可激发特异性免疫应答的特异的化学立体结构基因。T细胞表位是免疫应答的…  相似文献   

20.
唾液含半胱氨酸蛋白是唾液中一族低分子量,含有半胱氨酸残基的生物活性物。本文介绍了唾液含半胱氨酸蛋白的种类,来源,生物合成,生化特性,初级结构,遗传学特点以及它的重要的生物学作用。  相似文献   

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