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1.
骨组织是一种整体表现抗磁性的生物活性物质,外加磁场具有促进骨组织生长的作用。临床上应用一定参数的脉冲磁场、静磁场进行骨质疏松、骨折愈合的治疗,并开发磁性骨植入材料促进骨修复。骨组织磁生物学效应的研究在整体、细胞、分子等多个层面开展,不同的骨组织细胞对磁场产生不同的响应。对各种骨细胞细胞磁性来源进行分析和检测,将为骨组织磁生物效应的机制及其应用提供指导和帮助。  相似文献   
2.
羟基磷灰石(HA)微载体是由钙磷酸盐组成的具有无毒、耐腐蚀、良好的生物相容性以及骨传导性等优点的微球。综述了HA微载体的制备方法,主要有微乳液形核法、模板-自组装法、高温熔融法、喷雾干燥法等,简要介绍了HA微载体在药物载体、分离纯化、培养细胞等方面的应用,展望了HA微载体今后的发展。  相似文献   
3.
采用石墨炉原子吸收光谱法进行细胞中微量金属元素铁、铜、锰含量的测定。分别针对贴壁培养的成骨细胞MC3T3-E1和悬浮培养的白血病细胞K562进行量化分析,依据细胞总数和细胞内总蛋白含量进行归一化处理,所得结果与文献报道具有较好的一致性。该方法灵敏度高,重复性好,适用于培养细胞中铁、铜、锰等微量金属元素的定量测定,为微量金属元素在细胞中的作用以及细胞组分研究提供实验依据。  相似文献   
4.
近年来,随着超导磁体技术的进步,围绕与强磁场条件相关的应用得到迅速发展.对结构生物学领域的研究人员来说,强磁场有望成为一种可供选择的特殊环境,用于生物大分子结晶研究,并可能成为获取高质量生物大分子晶体的一种手段.就强磁场环境对生物大分子结晶过程的影响研究进行了评述,并对该领域的未来发展方向做了预期.  相似文献   
5.
近年来,通过外源导入特定的转录因子,将体细胞重编程为类似胚胎干细胞(ESCs)潜能的诱导多能干细胞(iPSCs)掀起了干细胞研究的又一热潮,然而重编程效率低和安全性等问题严重阻碍着其临床应用.太空环境对成体干细胞分化潜能的影响是航天员生理变化的因素之一,具有类似ESCs全能性的iPSCs将为发育生理学及再生医学研究带来全新的视角.综述了iPSCs的研究进展,重点阐述提高安全性和重编程效率的方法和应用研究现状,并探讨了其在航天医学领域中的应用前景.  相似文献   
6.
7.
磁场作为一种非侵入性方法,近几十年来受到了广泛的关注。关于磁场对肿瘤的影响,已经进行了很多的研究。本次实验研究了中强度静磁场(强度0.2T-0.4T)对白血病细胞L1210增殖和荷L1210白血病小鼠生存期的影响。此外,采用胛r方法研究了中强度静磁场(强度0.2T-0.4T)对内皮细胞HUVEC增殖的影响,并采用鸡胚绒毛尿囊膜和基质胶小室两种体内模型研究了中强度静磁场对血管生成的影响。实验结果表明中强度静磁场可以抑制白血病细胞和血管内皮细胞的增殖,延长荷L1210小鼠的生存期,阻止鸡胚绒毛尿囊膜和基质胶小室两种体内模型中新血管的形成。实验结果提示中强度静磁场对人类白血病以及血管生成相关疾病的治疗可能有应用价值。  相似文献   
8.
磁场在地球生命的产生、演化与繁衍中起着至关重要的作用.生命的存活离不开氧气(O2),O2是大部分生物体生理活动的必需物质.磁场作为非侵入式物理条件,在一定条件下可以促进生物体内O2的利用.该文从磁场和O2的基本概念入手,基于现有的文献总结磁场促进生物体内O2利用的生物学机制,展现磁场在呼吸-循环系统障碍性疾病/症状相关...  相似文献   
9.
采用酸碱中和滴定法制备羟基磷灰石(HA)粉末,X射线衍射分析仪(XRD)检测其相组成,结果表明其具有较高的纯度和结晶程度。以该粉末为原料通过喷雾干燥法制备出粒径合适的羟基磷灰石微载体,采用扫描电镜观察其形貌和粒径分布,并通过原子吸收法检测微载体浸提液对钙离子浓度的影响,MTT法检测微载体浸提液对细胞毒性的影响,IPP软件分析计算浸提液对细胞铺展的影响,细胞计数法分析浸提液对细胞增殖的影响。结果表明,微载体首次浸提液中钙离子浓度、细胞的活性、细胞的铺展以及细胞的增殖与对照组相比均有显著差异,二次浸提液与对照组相比均无显著差异,即二次浸泡后的微载体具有较好的生物相容性。  相似文献   
10.
原子力显微镜在蛋白质晶体生长研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
原子力显微镜(AFM)的发明是二十几年来表面扫描和成像技术领域中重要的进展之一,由于具有原子级的分辨率,并可在液态环境中进行实时扫描,AFM已成为蛋白质晶体界面研究的有效工具之一.本文将讨论AFM在蛋白质晶体研究中取得的成果,包括在晶体形核、晶体生长及晶体缺陷研究等方面的最新进展.  相似文献   
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