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    一文讀懂腎臟疾病相關的自身抗體

    抗腎小球基底膜抗體(Anti-GBM)是體內針對基底膜IV型膠原的自身抗體導致腎小球和(或)其他組織損傷,主要受累臟器是肺和腎臟,主要疾病包括抗腎小球基底膜型腎小球腎炎和Good-pasture綜合征,該疾病占自身免疫性腎炎的5%。 主要病理表現為局灶節段性纖維蛋白樣壞死,進而發展為I型新月體性腎小球腎炎,免疫球蛋白IgG和補體C3沿腎小球毛細血管壁呈線狀沉積,部分患者可出現IgA或IgM呈線狀沉積于腎小球毛細血管壁,或IgA、IgG、IgM混合線狀沉積。 IV型膠原α3鏈非膠原區(NC1)稱為Goodpasture抗原,是抗GBM的靶抗原,大小約28KDa,GBM變性時抗原暴露。抗α3(IV)NC1水平可以代表抗GBM抗體的總體水平。當抗GBM抗體與自身抗原結合后在腎臟可激發補體活化,,腎小球毛細血管斷裂,纖維素滲漏至鮑曼囊以及新月體形成。實驗室常規檢測方法為IIF法和ELIS......閱讀全文

    一文讀懂腎臟疾病相關的自身抗體

    抗腎小球基底膜抗體(Anti-GBM)是體內針對基底膜IV型膠原的自身抗體導致腎小球和(或)其他組織損傷,主要受累臟器是肺和腎臟,主要疾病包括抗腎小球基底膜型腎小球腎炎和Good-pasture綜合征,該疾病占自身免疫性腎炎的5%。   主要病理表現為局灶節段性纖維蛋白樣壞死

    一文讀懂JCR分區

      目前,根據JCR分區表對SCI論文進行評價的模式已被國內部分高校和科研機構采納,因為它有利于鼓勵科研工作者向本學科的高級區域投稿。國內主流參考的SCI分區依據主要有中科院JCR分區表以及湯森路透JCR的Journal Ranking分區兩種。其中,中科院期刊分區表則被更多的機構采納以作為科研評價

    一文讀懂JCR分區

      目前,根據JCR分區表對SCI論文進行評價的模式已被國內部分高校和科研機構采納,因為它有利于鼓勵科研工作者向本學科的高級區域投稿。國內主流參考的SCI分區依據主要有中科院JCR分區表以及湯森路透JCR的Journal Ranking分區兩種。其中,中科院期刊分區表則被更多的機構采納以作為科研評價

    一文讀懂range()函數

    range()函數在其他語言中,如果想要循環一個變量從1到100,要怎么寫呢?python怎么實現這個功能呢?python設計了range()函數,直接實現了上面的功能。range是內置函數,無須導入。在任何地方都可以直接使用它。     &nb

    一文讀懂凝血機理

    凝血過程通常分為:①內源性凝血途徑;②外源性凝血途徑;③共同凝血途徑。現已日益清楚,所謂內源性或外源性凝血并非絕對獨立的,而是互有聯系,這就是進一步說明凝血機制的復雜性。在生量條件下,凝血因子一般處于無活性的狀態;當這些凝血因子被激活后,就了生了至今仍公認為的“瀑布學說“的一系列酶促反應。1.內源性

    一文總結:結締組織病相關的腎臟損害

      結締組織病是一類可累及多器官多系統功能障礙的疾病,不同的結締組織病侵犯腎臟的病因、發病機制與腎臟損害的部位均不相同,因而不同的結締組織病腎臟損害的臨床表現不同,主要表現為血尿、蛋白尿、管型尿、下肢水腫、高血壓、夜尿增多等,甚至發展為腎功能不全。圖片來源于網絡  當結締組織病累及腎臟時,為進一步明

    一文讀懂鎮流器的工作原理

    1、電感鎮流器工作原理如下圖,施加220V交流電源時,電流流過鎮流器,燈管燈絲啟輝器給燈絲加熱(啟輝器開始時是斷開的,由于施壓了一個大于190V以上的交流電壓,使得啟輝器內的跳泡內的氣體弧光放電,使得雙金屬片加熱變形,兩個電極靠在一起,形成通路給燈絲加熱),當啟動器的兩個電極靠在一起,由于沒

    一文讀懂PCBA的故障分析

    一、概述現代電子裝聯工藝主要是以PCBA為對象展開的,因此,電子裝聯工藝可靠性的研究也主要以發生在PCBA上的故障現象為對象展開的。PCBA的故障現象可分為生產過程中發生的和在用戶服役期間發生的兩大類。(1)在制造過程中PCBA(內部的或表面的)發生的故障現象:如爆板、分層、表面多余物、離子

    一文讀懂xps測試原理

      1  問題一:xps 的基本介紹、原理應用及分峰  1 簡介  XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)又稱ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), 能夠分析出了氫,氦以外的所有元素。測定精確到0.

    一文讀懂拉曼光譜

      分子振動也可能引起分子極化率的變化,產生拉曼光譜。拉曼光譜不是觀察光的吸收, 而是觀察光的非彈性散射。非彈性散射光很弱,過去較難觀測。激光拉曼光譜的出現使靈敏度和分辨力大大提高,應用日益廣泛。  拉曼散射效應的進展  1928年,印度物理學家拉曼(C.V.Raman)首次發現曼散射效應,榮獲  

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