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51.
树突状细胞(dendritic cell,DC)是目前为止发现的功能最强的专职抗原提呈细胞(antigenpresenting cell,APC),具有诱导机体产生初次免疫应答的独特功能。90年代开始,DC在肿瘤免疫治疗中的作用逐渐受到重视。本文就近年来的研究进展作一综述。 1 DC的起源、分布及特点 1.1 目前认为树突状细胞是一类具有典型树突状形态,膜表面高表达MHCⅡ类分子,能移行至淋巴器官和刺激初始型T细胞增殖活化,并具有一些相对特异性表面标志的细胞。1974年Steinman等提出DC起源于骨髓,与单核/巨噬细胞有共同的祖代。现在认为DC具有不同的起源,包括髓系、单核 相似文献
52.
急性心肌梗死(AMI)为冠心病严重类型,其基本病因是冠状动脉粥样硬化造成1只或多只血管管腔狭窄和心肌供血不足,而侧支循环未充分建立,在此基础上,一旦血供急剧减少或中断,使心肌严重而持续地急性缺血达20~30min以上,即可发生AMI。我院心内科近2年对50例急性心肌梗死患者进行了溶栓治疗,效果较好,现将我们的护理体会介绍如下。 相似文献
53.
54.
55.
目的探讨甲羟孕酮(MPA)及米非司酮(RU486)对人卵巢癌耐药细胞系SKOV-3/DDP耐药性的影响。方法采用四甲基偶氮唑蓝(MTT)法,比较不同浓度MPA、RU486、MPA+RU486对SKOV-3/DDP细胞生长及对DDP耐药性的影响。结果一定剂量RU486或较大剂量MPA能够抑制SKOV-3/DDP增殖;较大剂量MPA或RU486能够增强该细胞系对DDP的敏感性。RU486浓度为40μg/ml时,MPA+RU486对SKOV-3/DDP细胞生长有抑制作用,可以逆转DDP引发的耐药。在同一MPA浓度下,随着DDP浓度的升高,抑制率逐渐升高。结论较大剂量MPA或RU486可以逆转DDP引发的耐药,有望成为临床化疗时的辅助用药。 相似文献
56.
有机磷农药是我国农业生产中使用较为广泛的杀虫药,常通过消化道、皮肤和呼吸道黏膜吸收引起中毒.身处社区医院,遇到有机磷农药中毒者较多,常见于自杀、误服或使用过程中防护不当者.有机磷中毒发病急、进展快,病情重,若未能及时发现或采取有效治疗措施及适当护理控制病情发展,均可导致死亡. 相似文献
57.
目的探讨非血管介入治疗未破裂型输卵管妊娠的安全性及其临床意义。方法 18例临床确诊未破裂型输卵管妊娠患者,在数字胃肠机监视下行选择性输卵管造影,明确诊断后,于患侧输卵管经导管注射甲氨喋呤50mg。结果 18例均一次插管注药成功,15例一次性治愈,1例接受2次插管注药后治愈,治愈率88.9%,所有患者均未出现严重并发症;2例2次插管治疗后血β-HCG仍升高转手术治疗。15例于术后6~12个月间复查子宫输卵管造影显示:14例患侧输卵管通畅。结论选择性输卵管插管注药治疗未破裂型输卵管妊娠是简单、安全、微创的新方法,可有效保持输卵管的通畅,最大限度保留输卵管生理功能。 相似文献
58.
LiCl对脐血有核细胞增殖、凋亡及细胞周期的影响 总被引:7,自引:1,他引:7
目的 研究LiCl对体外培养的脐血有核细胞(CBNC)增殖、凋亡以及细胞周期的作用,同时与GM—CSF、GM—CSF合用G—CSF,GM—CSF合用G—CSF和IL—3的作用做比较。方法 采用~3H—TdR掺入法测定LiCl及其它三种处理因素对CBNC的增殖作用。用流式细胞计数仪检测,Mcycl软件对CBNC的凋亡及细胞周期进行分析。结果 LiCl能刺激CBNC增殖,其作用相似于单独使用GM—CSF及GM—CSF合用G—CSF。同时,LiCl和GM—CSF、G—CSF一样,都能抑制CBNC凋亡的发生。而对CBNC周期的影响则与其它几种因素有所不同,主要表现在LiCl作用后CBNC中的S G_2 M期细胞比例较低。结论 LiCl能刺激CBNC增殖,抑制其凋亡,并影响其细胞周期。 相似文献
59.
微量元素锂对LAK细胞体外增殖效应的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用体外扩增方法,研究微量元素锂对LAK细胞的增殖效应,结果表明:锂在单独应用及与rIL-2合用时均可增加LAK细胞的体外扩增能力。结果提示锂可以做为一种免疫调节剂用天LAK细胞的体外扩增。 相似文献
60.
目的采用RNA干扰技术抑制树突状细胞(DCs)SOCS1的表达,并检测其对树突状细胞抗肿瘤活性的影响,为树突状细胞的临床应用奠定基础。方法针对SOCS1基因,采用化学合成法合成3对SOCS1 siRNA,并转染树突状细胞。Western blot检测树突状细胞SOCS1的表达情况,筛选出有效的siRNA序列,MIT法测定SOCS1沉默的树突状细胞抗肿瘤活性的变化。结果与空白对照组相比,序列3组SOCS1蛋白质表达水平明显降低;SOCS1沉默的树突状细胞抗肿瘤活性显著提高。结论RNA干扰技术能显著下调树突状细胞SOCS1的表达,提高树突状细胞的抗肿瘤活性,为树突状细胞的临床应用提供了新的思路和手段。 相似文献