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1.
目的 检测亚硒酸钠是否能够削弱或解除顺铂对植物血球凝激素(PHA)刺激的人体外周血淋巴细胞的增殖抑制。方法 用顺铂和亚硒酸钠单独或联合处理PHA刺激的人体外周血淋巴细胞,顺铂(0.05,0.20,0.50mg/L)在细胞培养24h时加入,亚硒酸钠(0.05mg/L)在不同处理中分别在细胞培养开始时加入或与顺铂同时加入;培养72h后检测转化淋巴细胞的有丝分裂指数。结果0.05mg/L亚硒酸钠在培养开始时加入,PHA刺激转化的淋巴细胞有丝分裂指数较对照增长42.8%(P<0.05),与顺铂同时加入,有丝分裂指数增长13.7%(P>0.05)。0.05与0.20mg/L顺铂处理细胞,有丝分裂指数未发生显性改变,当顺铂剂量为0.50mg/L时,细胞有丝分裂指数较对照降低54.5%(P<0.001)。亚硒酸钠预处理细胞可以解除0.50mg/L顺铂所致的细胞增殖抑制,使有丝分裂指数恢复正常,但亚硒酸钠与顺铂同时加入时,被顺铂抑制的有丝分裂指数只能部分提高。结论0.05mg/L亚硒酸钠单独作用于淋巴细胞可直接促进细胞增殖,与顺铂联合处理细胞时,可降低顺铂毒性,拮抗顺铂的抗增殖作用。亚硒酸钠在细胞培养开始时加入培养体系效果更佳。  相似文献   
2.
<正>本研究根据银屑病的病理特点,采用小鼠阴道上皮细胞有丝分裂模型[1],探讨百应胶囊对银屑病的治疗效果。  相似文献   
3.
人参皂苷对淋巴细胞增殖的不同调节作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
4.
雌激素是一种促进细胞有丝分裂的甾体激素,是女性生殖系统发育和功能维持的重要因素,此外在机体多种生理过程中均有重要作用。雌激素功能失常能够引发乳腺、子宫、心脏等多种疾病,特别是与内分泌相关的癌症。雌激素的多种生理效应通过的两种经典雌激素受体α和β传导(estrogen receptor α and β),核受体命名委员会(nuclear receptors nomenclature committee,NRNC)1999年命名为NR3A1和NR3A2,这两种受体均是核受体超家族(nuclear moeptor superfamily,NRs)的成员。  相似文献   
5.
微管与微管靶点药物   总被引:2,自引:0,他引:2  
微管靶点药物是抗肿瘤药物的重要组成部分。以往认为此类药物是通过增加或减少细胞的微管束起作用的,现有研究认为,低浓度的微管靶点药物通过抑制微管动力使有丝分裂受阻,细胞凋亡。现就微管及其聚合动力与几种微管靶点药物的不同作用机制作一综述。  相似文献   
6.
碱性成纤维细胞生长因子的基础与应用研究   总被引:24,自引:2,他引:22  
碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)是一个促有丝分裂的蛋白质分子,是FGF家族中最具代表性的成员。它具有高亲合力和低亲合力两类受体,以极微的含量正常存在哺乳动物和人体的中枢神经组织和外周其他组织中,对中胚层和神经外胚层来源的组织细胞有很强的促生长作用。当炎症或外伤时,浸润的巨噬细胞和受损伤的细胞可以释放以bFGF为主的细胞生长因子以促进创伤的修复。而bFGF广谱的神经营养活性将为多种神经系统疾病的治疗提供理论依据。  相似文献   
7.
紫杉醇是90年代应用较多的治疗晚期卵巢癌的有效新药。它是一种新型的具有抗微管作用的抗肿瘤药物,是从紫杉的树皮中提取的,它可通过促进纺锤体外微管蛋白亚单位的聚合而促进微管的装配;即使在正常微管装配所需要的介质(如三磷酸鸟甘,GTP)缺失的情况下也可产生这种作用,从而形成稳定的、无功能的微管。通过干扰微管系统中的动态平衡,使细胞停止在细胞周期G2晚期和有丝分裂期,从而抑制了细胞的复制并使神经组织的功能受到损伤。[第一段]  相似文献   
8.
纺锤体检验点的信号通路及其作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
姐妹染色单体的过早分离能导致遗传物质的丢失或增加,并导致出生缺陷,例如唐氏综合征,甚至形成癌。纺锤体检验点蛋白广泛存在于从低等到高等生物细胞中,其通过抑制后期促进复合物或cyclosome(APC/C)的泛素连接酶活性,避免早熟的染色体分离,从而保证遗传物质的正确分离。现根据我们研究和相关文献对这方面的研究情况综述如下。  相似文献   
9.
10.
JWA 蛋白与α-微管蛋白结合和对微管稳定性的调节   总被引:6,自引:0,他引:6  
目的:探讨了JWA蛋白与α-微管蛋白在细胞内的分布和相互关系,特别是在有丝分裂过程中的动态变化及与微管蛋白的关系。方法:用荧光显微镜技术研究低温处理、处理后恢复的NIH3T3细胞JWA蛋白和微管蛋白的相互作用:用激光共聚焦技术检测NIH3T3细胞的JWA蛋白与α-微管蛋白在细胞内的分布。结果:JWA蛋白在细胞内与α-微管蛋白的分布基本平行。结论:JWA蛋白,作为一种新的微管相关蛋白,在微管动力学变化过程和有丝分裂过程中与α-微管蛋白有交互作用,与α-微管蛋白结合,可能对微管稳定性起一定的调节作用。  相似文献   
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