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相似文献
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1.
一氧化氮(NO)是一种脂溶性的小分子,可以自由出入细胞膜内外,发挥信使的功能,具有广泛的生物学作用.它是由一氧化氮合酶(NOS)合成的一种弥漫性的细胞内信号分子,具有广泛的生物学作用,包括血管舒张、抗微生物、抗肿瘤活性、免疫调节和神经递质功能.  相似文献   

2.
1987年palmer和moncada等发现血管内皮细胞含一氧化氮合成酶,提出血管内皮舒张因子就是一氧化氮自由基后,相继发现小脑、神经细胞、巨噬细胞、血小板、肝细胞和平滑肌细胞等十几种组织和细胞中都存在NOS,可利用L-精氨酸(L-arg)内源性合成并释放NO。NO是一个具有重要生物学意义的生物调节物质,在机体各系统发挥着广泛的生理学、病理学和药理学作用,引起了医学界的广泛研究。但在职业医学领域的研究起步较晚,现将近几年来的研究作一综述。  相似文献   

3.
运动与一氧化氮   总被引:13,自引:0,他引:13  
一氧化氮(NO)作为一种化学性质活泼的化合物对人体有着广泛的生物学效应,成为近年来生命科学体系中研究的热点之一。本简明阐述了NO的主要生理作用、运动及运动锻炼对人体NO代谢的影响及其机理。同时指出了运动锻炼引起的NO变化对预防心血管疾病的作用。  相似文献   

4.
缺血预适应(IPc)是体内普遍存在的一种强大的自身的保护机制。随着研究的不断深入,发现心肌缺血预适应存在具有更广泛临床意义的延迟保护作用,并且这种延迟保护作用与诱导型一氧化氮合酶(iNOS)的活化及蛋白激酶C(PKC)通路有关。文章就心肌缺血预适应延迟保护作用机制与iNOS及PKC的关系研究进展作一综述。  相似文献   

5.
目前,随着分子生物学、细胞生物学等学科理论与实验技术的提高,关于正畸治疗中牙周组织的新陈代谢和改建的研究已取得很多的进展。一氧化氮(nitricoxide,NO)作为一种新的小分子生物活性介质目前引起了广泛的关注。本实验通过建立大鼠的正畸实验动物模型,对其受力牙及牙周组织进行免疫组化染色,观察诱导型一氧化氮合酶(intrinsic nitricoxide synthase,iNOS)在牙周组织内的表达分布,从而探讨NO及iNOS在正畸牙齿移动中的作用及意义。  相似文献   

6.
一氧化氮的研究进展及其在危重病中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着对一氧化氮(nitricoxide,NO)生理作用研究的深入,NO的生物学作用引起了国内外医学界的普遍关注,并成为当前医学研究的一个热点。1992年被《科学》(Science)杂志[1]评为该年度明星分子的NO研究领域已涉及生理学、生物化学、分子生物学、分子遗传学等多个学科。目前认为,NO是一种新的细胞间信息交换载体,参与广泛的生理功能调节,如记忆、血压调节、血小板聚集、免疫和细胞毒性、外周非肾上腺素能、非胆碱能(NANC)神经传递、感觉神经传导及免疫防御机制等[1,2]。近年来研究表明,NO是一种特异性肺血管舒张剂,吸入NO用…  相似文献   

7.
一氧化氮(nitricoxide,NO)是近年来发现的一种舒张血管物质,具有多种生物学特性,内皮素(endothelin,ET)具有强烈收缩血管的活性。糖尿病肾病(DN)是2型糖尿病(DM)微血管并发症之一,其发生机理可能与内皮损伤及血小板功能异常有关,Trachtman等认为肾血流动力学紊乱可能是DN发生发展的直接原因,DN的确切发病机制及影响因素至今尚未完全阐明。  相似文献   

8.
一氧化氮(nitricoxide,NO)是近年来发现的一种舒张血管物质,具有多种生物学特性,内皮素(endothelin,ET)具有强烈收缩血管的活性。糖尿病肾病(DN)是2型糖尿病(DM)微血管并发症之一,其发生机理可能与内皮损伤及血小板功能异常有关,Trachtman等认为肾血流动力学紊乱可能是DN发生发展的直接原因,DN的确切发病机制及影响因素至今尚未完全阐明。  相似文献   

9.
白血病抑制因子在生殖中的研究概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
白血病抑制因子(LIF)是一种具有广泛生物学功能的细胞因子,它主要通过与其受体(LIF—R)结合后发挥作用。目前认为LIF是调节卵泡生长发育,胚胎生长、发育、分化、着床等方面的关键因子之一,本文就其在生殖方面的重要作用进行综述。  相似文献   

10.
一氧化氮(nitricoxide,NO)广泛存在于脊椎动物各种细胞内,是一种新型的生物信息传递体,它的生物学意义成为近年来医学研究的热点。1987年Pain。erL‘]等揭示由血管内皮细胞释放的NO与内皮源性舒张因子(endotl。ellum-derivedrelaxingfactor,EDRF)同质,1988年Hibl)s-‘」等首先证明哺乳类动物的巨噬细胞(Mrp)能产生NO。随后的研究表明,NO作为介质、1’fr使或细胞功能调节因子,广泛参与神经传导、免疫反应、细胞保护、细胞毒和基因调节等生理或病理过程,在多种疾病的发生、发展中发挥重要作用。1992年(Science)曾…  相似文献   

11.
一氧化氮与疼痛研究新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
一氧化氮(NO)是近年发现的一种非经典的新型递质和信息传递分子,尤其是与其合成相关的一氧化氮合酶(NOS),在外周和中枢不同水平的痛觉调节中发挥了重要作用,现就国内外近年来NO在疼痛方面的最新研究进展进行综述。1NO及NOS的合成、生物特性无机小分子NO是结构简单的气体物质,其特点为作用范围局限,易扩散,反应性强,且很不稳定,半衰期短,其生物学活性在4s内可衰减50%。NO在多种细胞中均能生成,例如中枢神经系统(CNS)、外周神经系统(PNS)、内皮细胞、血小板和免疫细胞等1。NOS可分为3种亚…  相似文献   

12.
吗啡依赖是一种严重危害人类健康的精神障碍性疾病。由于一氧化氮是一种具有广泛作用的分子,本文着重对吗啡依赖者神经系统、免疫系统的变化损伤和一氧化氮的关系作一综述,也为应用一氧化氮合酶抑制剂治疗吗啡依赖提供一些线索。  相似文献   

13.
1970年Kakimoto等[1]首次从人类尿液中分离出不对称二甲基精氨酸( asymmetric dimethylarginine , ADMA );1992年 Val-lance等[2]首次通过在体和离体研究揭示了ADMA抑制内源性一氧化氮合成的生物学特性。 ADMA作为一种主要的内源性一氧化氮合酶( nitric oxide synthase ,NOS)抑制剂,通过介导NOS活性解耦联或与L-精氨酸竞争NOS 的活性部位,非选择性抑制NOS的三种亚型,减少一氧化氮(nitric oxide,NO)生成,进而使NO生物学活性降低。近几年医学研究提出ADMA可能是一个新的心脑血管疾病危险因子,并预示心脑血管疾病的患病风险和病死率[3-6]。现将血浆ADMA的生物学特性、其与脑梗死及危险因素的相关研究作此综述。  相似文献   

14.
肾上腺髓质素相关肽研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
肾上腺髓质素是1993年发现的一种具广泛生物学作用的肽类激素,近年来研究表明其基因同时编码生成另外三种皆具显著生物学活性的多肽片段:PAMP、proAMDM(45-92)、ADT。本文综述有关此三种新产物结构特征、组织分布、生物学作用等的研究进展。  相似文献   

15.
肾上腺髓质素相关肽研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
肾上腺髓素质是1993年发现的一种具广泛生物学作用的肽类激素,近年来研究表明其基因同时编码生成另外三种皆具显著生物学活性的多肽片段:PAMP、proAMDM(45-92)、ADT。本文综述有关上三种新产物结构特征、组织分布、生物学作用等的研究进展。  相似文献   

16.
持续性血液透析患者血浆肾上腺髓质素与血压关系的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
肾上腺髓质素(ADM)是体内广泛分布的一种血管活性多肽,具有扩张血管、降低血压等多种生物学作用。有研究表明,慢性肾功能衰竭(CRF)及持续性血液透析(MHD)患者血浆ADM水平较正常人群明显增高。本研究拟探讨MHD患者血浆ADM水平与血压的关系,及MHD对血浆ADM的影响,报告如下。  相似文献   

17.
肿瘤坏死因子α(TNF-α)是一种具有多种生物学活性的细胞因子,主要由活化的单核巨噬细胞产生。TNF-α在体内以两种形式存在,一种是分泌型的 TNF-α(S-TNF-α),现已证实 S-TNF-α参与全身炎症反应;另一种是跨模型 TNF-α(TM-TNF-α),是 S-TNF-α的前体,其作用广泛,不仅可以杀伤肿瘤细胞,还可以作为抗肿瘤药物的靶点[1],现正成为研究热点。  相似文献   

18.
一氧化氮与血液细胞的凋亡和分化   总被引:2,自引:0,他引:2  
一氧化氮是一种有广泛作用的生物活性介质,在细胞凋亡和分化中有着重要作用。本文就近年关于一氧化氮诱导、抑制血液细胞凋亡机制及其影响因素,一氧化氮与血液细胞的分化等作一综述。  相似文献   

19.
骨关节疾病与一氧化氮   总被引:2,自引:0,他引:2  
一氧化氮(NO)是一种具有多种生物学作用的无机小分子,在骨关节系统中主要由软骨细胞产生,正常情况下软骨细胞几乎不产生NO,在白介素-1等细胞因子诱导下通过诱导型一氧化氮合酶(iNOS)产生NO.NO通过多种途径影响软骨细胞功能、调节软骨基质代谢,从而参与多种骨关节疼痛的形成、发展.  相似文献   

20.
Zhang等于1994年首次定位克隆出小鼠的ob基因,利用DNA序列合成ob蛋白,并命名为Leptin(瘦素)。国外众多文献证实,由脂肪组织分泌的Leptin,其受体分布广泛,是一种多靶器官、多功能的激素,具有多方面的生物学作用,且与很多疾病相关联。  相似文献   

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