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新生鼠脑损伤后松果体细胞的一氧化氮合与细胞凋亡关的初步研究 孙斌, 冯星, 张瑞宣, 周先举, 朱雪明

为了探讨新生鼠发生缺氧缺血性脑损伤时松果体细胞的诱生型一氧化氮合酶 ( i NOS)表达与松果体细胞凋亡及形态学改变的关系 ,用 7日龄新生 Wistar大鼠 ,结扎左侧颈总动脉 ,术后 2 h吸入 8%浓度氧 2 h,建立新生儿缺氧缺血性...

《神经解剖学杂志》 2002年第04期 收藏

2157 12582 5

泛素-蛋白统及其与肝病关系的研究现状 沈楠, 汤正好, 臧国庆

泛素-蛋白酶体系统(UPS)主要由泛素、泛素活化酶、泛素结合酶、泛素连接酶、26S蛋白酶体及去泛素化酶等组成,是降解细胞内蛋白质的非溶酶体途径。UPS与多种疾病的发生发展有关,在肝病研究中也具有重要的病理生理意义。本文就UPS及其与肝病关系...

《国际内科学杂志》 2009年第05期 收藏

857 80 1

水分胁迫下菊苣航天诱变新品保护活性变化(英文) 李娟, 韩永芬, 陈莹

[目的]该研究旨在了解航天诱变对菊苣不同品系保护酶活性的影响,为南方喀斯特地区筛选耐旱植物提供科学依据。[方法]以‘实践八号’育种卫星搭载选育出的菊苣新品系和目前主推的菊苣品种为研究对象,对SOD活性、POD活性、CAT活性以及丙二醛含量进...

《Agricultural Science & Technology》 2014年第12期 收藏

3871 147 2

急性冠脉综合征患者血浆脂蛋白相关磷脂A2 - GRACE关 孙旭,贾志,梁海青,郭牧,张云强,张丽媛,宋昱

目的探讨急性冠脉综合征( ACS)患者血浆脂蛋白相关磷脂酶A2( Lp-PLA2)水平与全球急性冠状动脉事件注册( GRACE)积分的关系。方法连续选取ACS患者206例,检测血浆Lp-PLA2,计算患者GRACE积分,并记录住院期间不良心...

《山东医药》 2015年第8期 收藏

582 11 1

铅胁迫对冬凌草抗氧化统和生长的影响 孔四新 1, 2,李海奎3,王保民1,崔旭盛1, 4,郭玉海1*

目的研究不同质量浓度铅(Pb)胁迫对冬凌草Rabdosia rubescens 不同器官抗氧化酶活性和生长的影响,为Pb 污染下的冬凌草生长调控提供依据。方法 Pb 质量浓度(0、135、270、540 mg/L)、胁迫时间(50 d)分株...

《中草药》 2015年第18期 收藏

2092 11 1

Cu(Ⅱ)对一株镰刀菌形态发育及木质素活性的影响 冯煊 张小雪 刘猛 刘月涵 张惠 魏欢 杨志新

本试验采用室内摇瓶培养,通过添加不同浓度的Cu(Ⅱ),研究了Cu(Ⅱ)对降解菌Fusarium sp. ZH-H2形态发育及木质素酶系活性的影响,以期诱导提高木质素酶系的活性。结果表明,当Cu(Ⅱ)浓度为0.50mmol/L时,菌丝生物量最...

《菌物学报》 2020年第05期 收藏

3233 44 1

缺血性脑梗死患者血清同型半胱氨酸水平与性别、高血压、亚甲基四氢叶酸还原基因的关 孔涛 蒋华 信秀娟 薛寿儒

目的探讨同型半胱氨酸(Hcy)水平与性别、高血压和亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)基因的关系。方法检测229例脑梗死患者和111例非脑梗死患者的血清Hcy水平和MTHFR基因型,比较血清Hcy在不同性别、高血压及MTHFR基因型患者之间的...

《临床神经病学杂志》 2020年第01期 收藏

1619 514 3

菜心耐热性评价及促抗氧化统对高温胁迫的响应 庞强强 周曼 孙晓东 张文 蔡兴来

为鉴定不同菜心品种的耐热性,以热害指数为评价指标对19份材料进行耐热性评价,并在此基础上研究了酶促抗氧化系统对人工模拟高温胁迫及恢复的响应。结果表明:通过热害指数分析,筛选出耐热品种5个、中等耐热品种11个、不耐热品种3个。对耐热品种CX1...

《浙江农业学报》 2020年第01期 收藏

401 108 2

外源环腺苷酸对玉米叶片和根含量和活性的影响以及差异蛋白分析 陈宁 杜晗蔚 杨少玉 赵玉龙 袁明慧 石育蕾 胡秀丽

以郑单958为试验材料,用100μmol·L-1 8-Br-cAMP预处理玉米植株后,再进行高温胁迫处理,测定过氧化氢酶活性、丙二醛(MDA)含量、抗氧化防护酶活性和玉米叶片蛋白组的变化。结果表明,AMP预处理可能通过玉米植株高温条件下抗氧...

《河南农业大学学报》 2020年第01期 收藏

1196 206 2

典型羟基化多溴联苯醚(OH-PBDEs)小鼠肝微粒体的体外代谢及关键代谢CYP450的研究 张易曦1 杨霞2 王博3 张圣虎3

羟基化多溴联苯醚(OH-PBDEs)是一类具有内分泌干扰效应的酚类化合物,本研究以小鼠肝脏微粒体作为研究对象,考察了4种典型OH-PBDEs(3-OH-BDE-47、5-OH-BDE-47、6-OH-BDE-47和2′-OH-BDE-68)...

《环境化学》 2020年第01期 收藏

2116 801 4

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