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《免疫学基础与病原生物学》是联系基础医学与临床医学的桥梁学科,学好该课程非常必要。针对该学科的特点,本文从三个方面探讨如何提高《免疫学基础与病原生物学》的教学效果,与大家一起交流和分享。 相似文献
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<正>抗生素是一个伟大的发明,它帮助人类战胜了许多疾病。然而,随着抗生素的滥用,细菌的耐药性越来越强,甚至出现了可怕的超级细菌,严重威胁着人类的健康。最近,加拿大英属哥伦比亚大学微生物与免疫学系的教授鲍勃·汉考克(Bob Hancock)和他的团队发现了一种肽,可以阻止细菌形成生物被膜,对耐药性细菌同样有效。该研究成果发表在2014年5月22日的《PLoS病原体》杂志上。细菌生物被膜是指细菌粘附于接触表面,分泌多糖基质、纤维蛋白等,将其自身包绕其中而 相似文献
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《江苏科技成果通报》1999,(2)
该研究通过对我国日本血吸虫病流行区人群的免疫流行病学调查,确定年龄相关的优势血吸虫抗原特异性抗体应答的同种型特征及与化疗后再感染状态相关的优势血吸虫特异性抗体应答的分子机理,进而确定其抗原特异性,为日本血吸虫病免疫流行病学研究和疫苗的研制提供基本信息. 相似文献
27.
《科技导报(北京)》2014,(13)
正科学家发现免疫细胞分化发育新机制中国工程院院士、第二军医大学医学免疫学国家重点实验室主任曹雪涛课题组,4月18日在Science上发表了免疫细胞分化发育与功能调控方面的研究论文。报道了该课题组发现一种选择性表达于人树突状细胞中的长链非编码核糖核酸(lncRNA),通过一种新的作用机制,调控树突状细胞分化发育、抗原提呈功能与激活免疫应答的效果。曹雪涛院士课题组的研究,用基因芯片和深度测序技术,首次发现了一个选择性存在于人树突状细胞 相似文献
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肿瘤是目前引起人类死亡的棘手疾病之一,虽然通过各种现代化治疗手段使肿瘤患者的预后得到了一定程度的改善,但多药耐药依然是导致肿瘤治疗效果不佳的主要难题。纳米材料是近年来的研究热点之一,具有EPR(enhanced permeability and retention)效应、可控修饰、靶向性等众多优点,在突破肿瘤耐药方面得到了愈来愈多的关注。纳米载药体系在肿瘤治疗中发挥着极其重要的作用,可以成为逆转肿瘤耐药的新方式。从肿瘤多药耐药机制、纳米技术在肿瘤耐药中的应用等方面进行综述。指出今后可在以下方面展开深入研究:1)结合肿瘤耐药机制研究,合理控制药物浓度,克服耐药;2)深入探索纳米载药体系的生物安全问题,优化纳米载药系统,使其避免或降低可能出现的毒副反应,为逆转肿瘤耐药提供更全面的理论依据;3)结合免疫学、光动力学、声动力学等多种方法,提高纳米载药体系逆转肿瘤耐药的效率。 相似文献
30.
设计大鼠负重游泳训练动物模型,经过为期8周的训练后,比较药物运动组与安静对照组和运动对照组的大鼠生理学指标、免疫学指标的变化,研究刺五加提取物对于大鼠无氧运动效果的影响.结果表明:在大负重的无氧运动压力下,运动对照组大鼠的免疫功能下降;使用刺五加提取物后,大鼠的免疫功能得到提高;刺五加提取物从机体力量、肌肉含量、代谢效率和免疫学功能等方面提高了机体的无氧运动效果. 相似文献