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重金属砷、镉和铅对树突状细胞的差异化功能损伤 被引量:1
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作者 马婉琪 张娜 +1 位作者 刘思金 张书平 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1474-1483,共10页
为了探讨重金属砷、镉和铅对树突状细胞的毒性作用和功能影响,以骨髓源性树突状细胞(Bone marrow-derived dendritic cell,BMDC)为研究对象,采用Alamar blue法测定BMDC细胞的活性,采用流式细胞术检测BMDC细胞的凋亡、活化、吞噬以及抗... 为了探讨重金属砷、镉和铅对树突状细胞的毒性作用和功能影响,以骨髓源性树突状细胞(Bone marrow-derived dendritic cell,BMDC)为研究对象,采用Alamar blue法测定BMDC细胞的活性,采用流式细胞术检测BMDC细胞的凋亡、活化、吞噬以及抗原结合能力,并对细胞活性氧和丙二醛进行测定;采用荧光定量PCR检测BMDC细胞促炎/抗炎细胞因子的胞内表达水平.结果发现,3种重金属均可引起BMDC细胞活性降低(其中镉和铅可促进细胞凋亡)、导致细胞膜通透性改变并抑制细胞的活化;但3种重金属对BMDC细胞的功能影响存在差异,体现在砷可抑制BMDC细胞的吞噬功能,而铅和高浓度的镉则抑制BMDC细胞的抗原结合能力,同时促进促炎细胞因子的表达.上述结果表明,不同重金属对树突状细胞具有相似的细胞毒性,但对其功能的影响存在差异,其中,砷主要影响未成熟树突状细胞的吞噬功能,铅和镉则主要影响成熟树突状细胞的抗原结合功能. 展开更多
关键词 重金属 树突状细胞 细胞活化 抗原识别 吞噬
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流体剪切应力对肝细胞分区的调控作用
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作者 张子良 李宁 龙勉 《医用生物力学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期408-408,共1页
目的肝细胞的空间异质性和代谢是肝脏有序执行其生理功能的基础,肝小叶内沿汇管区向中央静脉区方向可将肝细胞分为三区:一区主要参与糖异生、蛋白合成,二区负责铁调素的分泌,而三区执行糖酵解、脂肪生成等功能。间隙流剪切应力是调控肝... 目的肝细胞的空间异质性和代谢是肝脏有序执行其生理功能的基础,肝小叶内沿汇管区向中央静脉区方向可将肝细胞分为三区:一区主要参与糖异生、蛋白合成,二区负责铁调素的分泌,而三区执行糖酵解、脂肪生成等功能。间隙流剪切应力是调控肝细胞增殖和代谢的重要因素,其是否参与了肝细胞分区的形成,目前尚不清楚。方法采用两步胶原酶灌流方法提取原代小鼠肝细胞,通过微流控芯片施加不同大小的剪切应力,检测分区标志物和代谢功能的变化,分析流体剪切应力对肝细胞分区的调控作用。结果发现低剪切应力(0.005~0.05 dyn/cm^(2))可促进一区标志物E-钙黏素的表达,增加白蛋白分泌和糖原合成,同时上调葡萄糖-6-磷酸酶、氨甲酰磷酸合成酶1等糖异生、尿素生成关键酶的表达;而高剪切应力(0.5~5 dyn/cm^(2))可上调脂肪生成相关基因的表达,促进脂滴堆积,同时增加细胞色素P450酶、己糖激酶等药物代谢和糖酵解关键酶的表达。结论肝细胞分区受到剪切应力的调控,低剪切应力可促进肝细胞一区功能的执行,高剪切有利于肝细胞三区功能的执行。 展开更多
关键词 脂肪生成 肝细胞增殖 糖异生 细胞色素P450酶 汇管区 剪切应力 药物代谢 微流控芯片
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嗜酸硫杆菌在工农业中的应用 被引量:2
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作者 高雪彦 陈林旭 +3 位作者 陈显轲 庞昕 潘登 林建群 《生物技术通报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期36-46,共11页
嗜酸硫杆菌(属)(Acidithiobacillus spp.)能够氧化亚铁、硫或还原性无机硫化合物(reduced inorganic sulfur compounds,RISCs)获得能量,固定二氧化碳,是一类典型的嗜酸性化能自养微生物。嗜酸硫杆菌广泛分布于酸性矿水、热泉等酸性环境... 嗜酸硫杆菌(属)(Acidithiobacillus spp.)能够氧化亚铁、硫或还原性无机硫化合物(reduced inorganic sulfur compounds,RISCs)获得能量,固定二氧化碳,是一类典型的嗜酸性化能自养微生物。嗜酸硫杆菌广泛分布于酸性矿水、热泉等酸性环境中,是地球生态系统硫和铁元素循环的主要推动者。嗜酸硫杆菌独特的生理代谢特征和极端环境适应性,使其广泛应用于生物浸出领域。本文综述了嗜酸硫杆菌的生理代谢特征和极端环境下的适应机制,阐述了嗜酸硫杆菌在工农业中的应用,讨论了面向国家重大需求,嗜酸硫杆菌在今后的主要研究方向和需要解决的关键科学问题,为嗜酸硫杆菌在生理代谢、环境适应和工农业应用的研究提供重要的线索和启示。 展开更多
关键词 嗜酸硫杆菌 极端环境 硫代谢 亚铁代谢 生物浸出
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水的气-液相转变获取电能研究进展 被引量:1
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作者 邵长香 曲良体 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2023年第10期54-74,共21页
气态水和液态水自发相变过程中蕴含巨大能量,可通过新兴的湿气产电和蒸发产电两种水伏技术进行收集。湿气产电和蒸发产电具有来源广泛、高度自发、性能优异、绿色环保等优点,极大增强了从自然水循环中收集电能的能力。鉴于此,本文综述... 气态水和液态水自发相变过程中蕴含巨大能量,可通过新兴的湿气产电和蒸发产电两种水伏技术进行收集。湿气产电和蒸发产电具有来源广泛、高度自发、性能优异、绿色环保等优点,极大增强了从自然水循环中收集电能的能力。鉴于此,本文综述了湿气产电/蒸发产电的研究进展。通过分析固-液界面相互作用,对产电机制进行了讨论和综合评价。详细介绍了当前用于产电的纳米材料体系,并对器件结构和优化策略分别进行了总结。此外,概述产电器件在直接供能、自供电传感、电子元件等领域中的应用。最后,分析产电技术面临的主要挑战和未来方向,以期为高性能产电器件构建提供有价值的研究思路。 展开更多
关键词 固-液相互作用 纳米材料 湿气产电 蒸发产电 器件优化
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