您的位置: 专家智库 > >

国家自然科学基金(30800218)

作品数:4 被引量:21H指数:3
相关作者:邓同乐许健边金铎赵燕娜黄星更多>>
相关机构:浙江大学浙江中医药大学生物技术有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金浙江省教育厅重点资助项目浙江省自然科学基金更多>>
相关领域:生物学医药卫生更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇生物学
  • 1篇医药卫生

主题

  • 2篇细胞
  • 1篇丹参
  • 1篇丹参素
  • 1篇蛋白
  • 1篇蛋白原
  • 1篇血管
  • 1篇血管再生
  • 1篇受体
  • 1篇体膜
  • 1篇突触
  • 1篇突触可塑性
  • 1篇纤维蛋白
  • 1篇纤维蛋白封闭...
  • 1篇纤维蛋白原
  • 1篇线粒体
  • 1篇线粒体膜
  • 1篇线粒体膜电位
  • 1篇磷酸
  • 1篇磷酸化
  • 1篇膜电位

机构

  • 4篇浙江大学
  • 3篇浙江中医药大...
  • 1篇中国计量学院
  • 1篇生物技术有限...

作者

  • 4篇邓同乐
  • 3篇许健
  • 1篇赵燕娜
  • 1篇魏永伟
  • 1篇肖桂凤
  • 1篇于涟
  • 1篇章晓栋
  • 1篇孙静
  • 1篇边金铎
  • 1篇黄星
  • 1篇吴航军
  • 1篇叶茂

传媒

  • 2篇科技通报
  • 1篇上海中医药大...
  • 1篇生命科学研究

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2012
  • 2篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
丹参素对H_2O_2诱导的内皮细胞氧化损伤的保护作用研究被引量:13
2012年
目的:探讨丹参素对H2O2诱导人脐静脉内皮细胞(HUVEC)氧化损伤的保护作用。方法:采用MTT法测定丹参素对正常和H2O2损伤HUVEC活性的影响,筛选出最低有效剂量,并确定丹参素保护HU-VEC氧化损伤的浓度。通过活体探针标记、流式细胞术定量分析丹参素对损伤HUVEC细胞内活性氧(ROS)和线粒体膜电位的影响。结果:丹参素对正常HUVEC的活性无影响;而丹参素(25、50、250μmol/L)能显著降低H2O2诱导的HUVEC活性,具有一定的剂量依赖性,细胞活性分别为H2O2损伤组的120.72%、177.48%和736.48%(P<0.01)。丹参素可明显降低H2O2诱导的HUVEC内ROS水平(P<0.01)和提高线粒体膜电位(P<0.05,P<0.01)。结论:丹参素对H2O2诱导HUVEC损伤的保护作用可能是通过抑制细胞内ROS产生、减少线粒体膜损伤而发挥抗氧化作用。
边金铎邓同乐许健
关键词:丹参素内皮细胞H2O2ROS线粒体膜电位
人纤维蛋白原α、β、γ基因的克隆和表达研究被引量:3
2011年
纤维蛋白原(fibrinogen,Fg)是凝血因子I,在体内经凝血酶(thrombin)作用下转变为纤维蛋白,发挥其凝血和止血功能。本研究通过反转录的方法,从杭州人肝脏中成功克隆到人纤维蛋白原α、β、γ基因,并将其定向插入原核表达载体中,人纤维蛋白原α、β、γ基因经成功诱导获得表达,进一步纯化获得人纤维蛋白原α、β、γ蛋白。序列经比对,与Genbank上公布的序列同源性达97%~99%,这项研究为我国汉族人群纤维蛋白原基因核苷酸多态性和单倍型研究发挥一定作用,并且对纤维蛋白封闭剂的开发,提供了重要的产业化实验依据和技术基础。
黄星许健魏永伟章晓栋邓同乐孙静于涟
关键词:纤维蛋白原基因序列纤维蛋白封闭剂
三维细胞培养技术在再生医学研究中的应用被引量:4
2011年
体外细胞培养技术已成为细胞生物学、药学、毒理学、干细胞、系统生物学和新药创制等领域必不可少的工具。传统平板细胞培养方法使细胞单层生长于二维环境,不能产生体内的细胞外基质屏障,且细胞表型也异于原代细胞,而三维细胞培养技术通过模拟机体内细胞生长的生理微环境,利用各种支架或设备来促进细胞生长和组织分化,产生具有合理形态结构和功能性的组织,具有细胞培养直观性和条件可控性的优势,故其在再生医学应用方面有着非常大的发展潜力。本文从干细胞、血管再生、器官移植、以及组织修复等方面综述了近期三维细胞培养技术在再生医学研究中的应用,并介绍了三维细胞培养技术在功能性生物材料方面研究中的作用,有助于对功能性生物材料的表面改性设计研究。
赵燕娜许健邓同乐
关键词:干细胞血管再生
AMPA受体的磷酸化与突触可塑性被引量:1
2015年
突触可塑性在学习记忆中发挥了重要作用,AMPA(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid,AMPA)受体功能和运输的调节是突触可塑性机制研究的重要环节。在突触可塑性发生过程中,激酶和磷酸酶能够调节AMPA受体C末端的磷酸化水平,进而影响AMPA受体运输。对于AMPA受体磷酸化的研究能够加深我们对突触可塑性机制的理解。
肖桂凤叶茂吴航军邓同乐
关键词:AMPA受体磷酸化突触可塑性
共1页<1>
聚类工具0