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181.
细胞器损伤是导致心肌缺血再灌注损伤的重要因素。这种损伤会导致线粒体及相关细胞器的功能改变。线粒体与其他细胞器的串扰同样影响心脏缺血再灌注损伤的发生发展,例如线粒体相关内质网膜使得线粒体和内质网“无缝连接”,调节线粒体和内质网之间的细胞器和代谢物(包括离子、脂质和蛋白质)交换,从而影响心肌缺血再灌注损伤。然而,线粒体与相关细胞器串扰是触发心肌缺血再灌注损伤的关键因素,目前相关报道有限。因此,该文阐述了线粒体与内质网、溶酶体和细胞核串扰在心肌缺血再灌注损伤中的作用,旨在为靶向线粒体与其他细胞器的串扰治疗心肌缺血再灌注损伤的研究提供一定的理论依据。  相似文献   
182.
基因芯片又称DNA芯片或微阵列,为近些年发展起来的一项前沿技术—生物芯片中的一种(广义的生物芯片还包括蛋白芯片、组织芯片等)。基因表达芯片是用于基因表达谱研究的一种应用型基因芯片。本文主要综述了基因表达芯片在炎症、氧化低密度脂蛋白、感染、同型半胱氨酸、血流动力学、吸烟等与动脉粥样硬化关系上的研究概况。  相似文献   
183.
1-磷酸鞘氨醇受体是1-磷酸鞘氨醇发挥细胞内作用的重要中转站,它包括5种亚型,广泛存在于包括心血管系统在内的各系统,在心血管系统发育、血管生成、血管舒张、血管屏障完整性、缺血/再灌注损伤和动脉粥样硬化等过程中具有重要的生物学作用。文章就1-磷酸鞘氨醇受体在心血管系统中的作用及其机制做一综述。  相似文献   
184.
名词解释     
[化学趋化因子chemokine]化学趋化因子是一类分泌型蛋白 ,具有刺激白细胞的化学趋化作用 ,其分子质量大多为 8~ 10kDa。这类蛋白均含一条多肽链 ,并含 4个保守的半胱氨酸残基。根据最前面两个半胱氨酸的特征性结构 ,化学趋化因子可进一步分为 4类 :(1)α类化学趋化因子具有保守的C X C基序 (C代表保守的半胱氨酸 ,X代表任一氨基酸 ) ,主要是对中性粒细胞的化学趋化作用 ,如IL 8、NAP 2、Gro α、Gro γ、ENA 78和GCP 2 ;(2 ) β类化学趋化因子具有相邻的半胱氨酸 (C C) ,主要是对单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞的化学趋化…  相似文献   
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