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相似文献
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1.
纳米颗粒因其独特的物理化学性质被广泛应用于生产和生活中,随着纳米颗粒使用的迅速增长,大量纳米颗粒进入环境中,其潜在的风险受到众多研究者的高度关注。在环境中,具有特殊功能的微生物扮演着举足轻重的作用。通过调研纳米颗粒对功能型微生物毒性的最新研究成果,从生物个体角度综述了纳米颗粒对功能型微生物的毒性效应及相应的致毒机制,着重从微生物群体角度论述了纳米颗粒对功能型微生物群体的影响,同时还探讨了削减纳米颗粒毒性的途径。最后进一步分析了目前纳米生态毒性研究中的问题,并对今后研究的方向进行了展望。  相似文献   

2.
《Planning》2018,(3):146-147
心肌缺血再灌注损伤的发生与多种机制有关,其中包括钙超载、炎症反应、氧化应激反应、线粒体功能障碍、自噬、凋亡等,其中钙超载不但是主要的诱发因素,而且还与炎症、氧化反应等其他诱发机制相互作用,在心肌缺血再灌注损伤保护机制的研究中极为重要。因此本文就钙超载在心肌缺血再灌注损伤发生发展中的作用的研究进展作一综述,旨在能够为心肌缺血再灌注损伤保护机制的相关研究提供一些助力。  相似文献   

3.
《Planning》2017,(5)
三邻甲苯基磷酸酯(TOCP)是众多有机磷酸酯类化合物代表之一,有多器官毒性作用主要表现在对动物生殖毒性、免疫毒性和神经毒性。本文主要综述了TOCP分子理化特性、TOCP神经毒性作用的研究,并从骨架蛋白含量改变、氧化应激、细胞凋亡与细胞自噬等方面对TOCP神经毒性作用机制进行了综述。  相似文献   

4.
《Planning》2015,(2)
骨质疏松的发生、发展与成骨细胞增殖、分化、凋亡和自噬等功能密切相关。活性氧(ROS)所致的氧化应激影响成骨细胞功能。本文对氧化应激影响成骨细胞功能的分子机制及与自噬与凋亡、增殖、分化间的相互联系作一综述。  相似文献   

5.
《Planning》2022,(5)
研究了金属Fe、Ni纳米颗粒对蛋白核小球藻Chlorella pyrenoidosa生长活性的影响,探讨了金属纳米材料的生物安全性问题。结果表明:Fe、Ni金属纳米颗粒不仅能吸附在藻细胞表面,造成其团聚沉淀,而且还能进入细胞内部,引起细胞的形变和结构损伤,从而抑制了小球藻的正常生长,降低小球藻的生物量,对小球藻具有一定的毒性效应。  相似文献   

6.
《Planning》2019,(3):165-169
心血管疾病是一种严重危害人类健康的心脏和血管疾病,它的发病机制复杂,目前对其的研究主要集中在炎症反应、免疫机制、细胞凋亡等方面。自噬是生物进化中被优先保留下来的一种维持细胞稳态的生理机制,是真核细胞中高度保守的代谢过程,它与细胞的生长、发育、衰老、疾病均有重要作用。有研究发现,自噬与心血管疾病的发生发展密切相关,尤其在不同环境下对血管的作用。本文就自噬在心血管疾病中具体作用机制做一综述。  相似文献   

7.
《Planning》2015,(3):310-315
量子点是一种具有卓越荧光性能的新型纳米材料,在生物医学领域具有广泛的应用前景,故其生物安全性引起了人们的广泛关注.本文阐述了镉系量子点的细胞毒性机制的相关研究进展,重点关注镉离子的释放在镉系量子点的细胞毒性发挥的作用,以及相关的研究方法.  相似文献   

8.
《Planning》2016,(32):132-136
糖尿病心肌病是糖尿病引起的一种心血管并发症。越来越多的实验证据表明,氧化应激与自噬的复杂相互关系在糖尿病心血管并发症中起到关键作用。高糖血症及血糖水平波动引起线粒体产生活性氧簇增多,可诱发心肌细胞急性氧化应激,导致心肌病理性变化,最终引起心肌收缩和舒张功能障碍。线粒体氧化应激的增强是糖尿病心血管并发症的始动因素。此外,氧化应激状态会导致线粒体等细胞器损伤和脂质过氧化,促进细胞自噬、线粒体自噬而参与糖尿病心肌病的发生发展。因此,彻底认识及理解氧化应激与自噬相互关系在糖尿病心肌病发病中的作用,在糖尿病心肌病的早期预防及治疗方面有着重大意义。  相似文献   

9.
《Planning》2017,(7):124-127
自噬是真核生物普遍存在的重要生理过程,通过溶酶体降解错误折叠的蛋白质、异常的细胞器从而循环利用自身内含物。细胞自噬广泛参与多种病理和生理过程,是当前生物医学领域研究的热点之一。自噬的分子机制能够揭示自噬本质,不仅有利于理解自噬的生理意义,也有利于寻找新的药物靶点,为治疗疾病提供理论基础。金属离子能通过不同的信号通路诱导自噬,其研究对药物开发和疾病治疗具有重要的意义。主要从自噬的分子机制、金属离子的诱导作用两方面进行阐述。  相似文献   

10.
《Planning》2015,(23)
银钒氧化物(SVOs)因其新颖的物理和化学性质,作为锂离子电池,气体传感器,催化剂被广泛研究。银钒氧化物由于其可以提供很高的能量密度和具有长期稳定性的特性,被用做可植入医疗设备的正极材料。纳米材料的形貌对材料的电化学性能有着重大的影响。创新性地设计了一系列节能高效的路线来合成纳米尺寸的银钒氧化物。  相似文献   

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