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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 484 毫秒
1.
<正>铝(aluminum,Al)是地球上含量最丰富的金属元素,在地壳化学元素中排名第三,是一种人体非必需元素,具有一定的神经毒性。铝可从多种途径进入人体,例如:铝制容器、日常饮用水、食物、药物、生活及工业粉尘等。铝可对人体多系统产生毒性,例如:神经系统、血液系统、骨骼系统、消化系统等。其中,铝对人体的神经系统  相似文献   

2.
<正>神经传导通路作为神经系统的主轴,是整个篇章内容的高度串联和总结,掌握神经传导通路,对理解神经系统疾病的发生、诊断和治疗具有非常重要的意义~([1])。神经系统专业名词多,知识点繁杂,形态描述立体抽象,知识点难以融会贯通,导致传导通路学习效果较差,无法形成长期记忆。微课作为一种辅助教学手段,具有短小精悍、学习方式便捷、可重复学习等优点~([2-3]),已被广泛  相似文献   

3.
黄振华 《国际遗传学杂志》2009,32(4):333-336,340
一氧化氮是人体内正常存在的小分子物质,有极其广泛的生物学效应。其生理功能主要有三个方面: 舒张血管作用;作为中枢与外周神经系统的信息传递分子;作为免疫效应分子,具有抗病原微生物感染和抗肿瘤作用。因为其生物学效应非常广泛,与人体内多个器官系统的疾病有密切关系。  相似文献   

4.
EPO主要的生理功能是调节红细胞生成,而研究发现EPO系统在神经系统的广泛分布,提示其可能对中枢神经系统具有重要作用。EPO还对缺血缺氧神经系统具有保护作用并具有临床应用前景。EPO发挥神经保护作用主要通过活化特异性受体、激活下游的多种信号转导通路及通过多种可能的作用机制发挥缺氧神经保护作用。  相似文献   

5.
正铝作为地壳中最多的金属元素,也是人体非必需金属,广泛存在食品和金属材料中。铝可能抑制海马神经发生[1]。铝主要对神经系统产生危害,是认知功能障碍性疾病潜在的重要危险因素。国内外对铝的神经毒性机制研究在不同方面得出了很多相关结论,但机制之间有关联的部分并未加以整合。现着重介绍3大营养物质代谢、与学习记忆有关的主要信号通路、神经递质的传递、突触受体、酶活性和基因表达这6方面的变化以及整合其中的关联部分,综述铝影响学习记忆功能的部分神经毒性机制。1人体摄入铝的两大主要途径1.1消化道途径铝广泛存在于自然食物中,不过人从自然食物中摄入的铝含量很低,主要的摄入途径是含铝的食品添加剂。上海市浦东新区油条中含铝添加剂使用情况调查结果表明[2],没有一家商铺铝添加量小于10g/kg,油条中至少添加了铝标准检测量6倍  相似文献   

6.
一氧化氮是人体内正常存在的小分子物质,有极其广泛的生物学效应.其生理功能主要有三个方面:舒张血管作用;作为中枢与外周神经系统的信息传递分子;作为免疫效应分子,具有抗病原微生物感染和抗肿瘤作用.因为其生物学效应非常广泛,与人体内多个器官系统的疾病有密切关系.  相似文献   

7.
睫状神经营养因子研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
睫状神经营养因子(CNTF)分布于神经系统的非神经细胞,具有广泛的生物学活性,可以提高体内外各种类型外周神经元的存活。CNTF受体在神经系统和骨骼肌中广泛存在,在运动神经系统及与运动系统有关的部位大量表达。其对运动神经元的生理效应为临床应用于肌萎缩性脊髓侧索硬化及帕金森氏症开辟了前景。CNTF与造血生长因子在结构与功能上具有一定的相关性。  相似文献   

8.
睫状神经营养因子(CNTF)分布于神经系统的非神经细胞,具有广泛的生物学活性,可以提高体内外各种类型外周神经元的存活。CNTF受体在神经系统和骨骼肌中广泛存在,在运动神经系统及与运动系统有关的部位大量表达。其对运动神经元的生理效应为临床应用于肌萎缩性脊髓侧索硬化及帕金森氏症开辟了前景。CNTF与造血生长因子在结构与功能上具有一定的相关性。  相似文献   

9.
神经系统中的非线性动力学问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物的神经系统是一个由大量的非线性元件通过广泛联结所构成的多级系统,正是由于各级层次上子系统的非线性,使得其上一层次具有下一层次子系统所没有的一些“突生性质”,从而造成神经系统的功能表现出极大的复杂性。近年来非线性动力学的发展为研究神经系统的复杂性提供了适当的理论工具。本文综述了运用非线性动力学研究神经细胞膜、神经元、神经网络、嗅觉系统、同步振荡和脑电的最新进展。  相似文献   

10.
神经系统中的非线性动力学问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
生物的神经系统是一个由大量的非线性元件通过广泛联结所构成的多级系统,正是由于各级层次上子系统的非线性,使得其上一层次具有下一层次子系统所没有的一些“突生性质”,从而造成神经系统的功能表现出极大的复杂性。近年来非线性动力学的发展为研究神经系统的复杂性提供了适当的理论工具。本综述了运用非线性动力学研究神经细胞膜、神经元、神经网络、嗅觉系统、同步振荡和脑电的最新进展。  相似文献   

11.
Notch信号通路在胚胎发育、神经系统、血管系统、内分泌系统及肿瘤等领域具有广泛的影响。近年来的研究表明,Notch对于骨组织代谢尤其是骨重建有着重要的调控作用,而骨重建的调节紊乱和骨质疏松、骨关节炎等疾病的进展密切相关。Notch信号通路可以通过调控骨组织不同细胞的功能从而影响骨重建过程,但其在不同细胞中具体的参与方式仍然未知。综述近年来Notch信号通路在骨重建中的作用研究进展。  相似文献   

12.
甲状腺(thyroid gland)是人体最大的具有重要作用的内分泌腺。它所合成、分泌的甲状腺激素(thyroid hormone,TH)活性作用广泛,对机体物质代谢、生长发育、组织分化及成熟、神经系统、心血管系统等具有很重要的生理作用。  相似文献   

13.
相对人体其他的感觉系统,嗅觉神经系统是目前人们了解得较少的感觉神经系统.近来的科学研究表明,对复杂的嗅觉系统的研究有助于人们了解人体整个感觉系统的工作原理.本文以嗅觉神经系统的时空编码和解码机制研究为重点,介绍了近年来国际上广泛研究的、基于嗅觉生理解剖基础之上的嗅觉神经系统识别机制模型的研究工作.最后,结合我们目前的研究工作对嗅觉系统识别模型研究的发展进行了展望.  相似文献   

14.
促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)与其受体结合后,能够激活多条信号途径,使细胞核内特定基因转录发生改变,从而发挥作用。近年来的大量研究证明,EPO除了在血液系统发挥作用外,在神经系统,心血管系统,肝脏,肾脏,肿瘤等也发挥着重要作用,尤其在神经系统,心血管系统具有重要的保护作用。  相似文献   

15.
雌激素是一种类固醇激素,在体内具有广泛的生物学活性。细胞膜钙通道是介导外钙内流的主要途径,参与了细胞内的很多过程,包括细胞兴奋、增殖、分化和凋亡。大量研究表明,雌激素可通过基因组效应机制影响神经系统、心血管系统以及其他组织细胞钙通道的表达和功能,也可通过非基因组效应机制快速激活或者抑制多种不同钙通道的活性,并且多呈现一种非单调的量效关系,本文就雌激素对钙通道作用的研究进展作一综述。  相似文献   

16.
背景:目前神经修复药物的开发和给药方式仍然具有挑战性,加上神经系统受到血脑屏障和血脑脊液屏障的高度保护,限制了大多数药物的临床治疗效果。通过脑脊液途径直接给药至神经系统是重要的临床治疗策略,但目前缺少统一的临床应用标准。目的:对目前脑脊液途径给药的现状以及临床应用的适应证、具体方法和注意事项等进行说明,以期推广应用并提高临床疗效。方法:通过组织全国多个学科的有关专家研讨编写并最终完成该专家共识。结果与结论:脑脊液途径给药进行神经修复治疗具有较广泛的临床适应证和应用前景,但应用过程中仍需注意脑脊液途径给药的安全性、效率、给药复合配方组合、最大耐受剂量和充分的知情同意等。  相似文献   

17.
具有非线性阈值行为的神经系统常常工作在有大背景噪声的环境中,尽管如此,神经系统仍能高效地感知、分辨和处理信息。近10多年来,为探明神经系统在噪声环境中如何处理信息的机理,国内外研究人员做了大量的工作,本文着重回顾和总结了在与感觉知觉相关的神经系统中存在的随机共振现象,以及应用此种神经处理信息的方式来改善系统的功能方面所做的研究。文中还介绍了用于研究感受系统而采用的心理物理学方法的基本原理以及根据此原理得出的一些实际应用例子。这些工作为开发和应用新技术来弥补或增强人的感觉功能提供了依据。  相似文献   

18.
王慧婷  包蓓艳 《医学信息》2020,(2):40-42,57
垂体腺苷酸环化酶激活肽(PACAP)是一种多效性神经肽,广泛分布于机体内,具有抗凋亡、抗炎、抗氧化等功能,在不同器官系统损伤模型中发挥保护作用。目前PACAP在神经系统中的保护作用已得到广泛认可,且其在肾脏的保护作用逐渐受到重视。本文主要综述PACAP对肾缺血/再灌注、氧化应激、缺氧、糖尿病肾病、淀粉样变和化疗药物相关肾脏疾病的保护作用。  相似文献   

19.
番茄红素是一种类胡萝卜素,它广泛存在于番茄、石榴、木瓜等植物中,进入人体后,存在于睾丸、肾上腺、肝脏、脂肪组织、前列腺及卵巢等中,具有如抗肿瘤、抗炎症等的作用。随着社会的发展,神经系统疾病逐渐成为困扰人类健康的一大威胁。越来越多的证据表明,番茄红素通过多种机制对神经元有保护作用。本文就番茄红素对神经系统保护作用做一综述。  相似文献   

20.
血小板源性生长因子 (PDGF)是由多种细胞合成和分泌的多肽。PDGF及其受体在神经系统广泛表达 ,参与神经系统发育、成熟 ,对神经系统起营养保护作用 ,在多种神经系统疾病中起积极作用。  相似文献   

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