中樞和外周免疫器官(如骨髓、胸腺、淋巴結、脾臟等)的免疫學特性,與人體重要疾病高發組織器官(如肝臟、腸道、肺等)的免疫學特性存在較大區別。這些組織器官由于具有獨特的結構、生理功能和組織微環境,含有獨特的細胞亞群和功能分子,從而形成了獨特的區域免疫特性,而且組織器官的區域免疫特性與所在區域的眾多疾病的發生發展緊密相關。由于對疾病高發組織器官的區域免疫特性研究較少,影響了免疫學理論與疾病防治的整體發展。為了深入闡釋疾病的免疫病理機制,推進轉化醫學研究,迫切需要對組織器官的區域免疫特性進行基礎性、前沿性和系統性的先導研究,以揭示區域免疫特性與重大疾病的內在聯系,尋找新的免疫治療靶點。 本重大研究計劃的戰略目標是將免疫學的重大基礎研究(區域免疫特性)與國家的重大需求(重大疾病)結合起來。以“組織器官的區域免疫特性與疾病”研究為核心,通過與免疫器官比較,重點研究重要疾病高發組織器官(如肝臟、腸道、肺等)的區域免疫......閱讀全文
“核心刊物” 迎來了新期刊:科學通報,中國科學C輯:生命科學,這兩份期刊均是由中國科學院和國家自然科學基金委員會共同主辦的,我國學術期刊中的知名品牌,被國內外各主要檢索系統收錄,如國內的《中國科學論文與引文數據庫》(CSTPCD)、《中國科學引文數據庫》(CSCD)等;美國的SCI、CA、E
自1月22日以來,國家自然科學基金委員會官網已先后公布了16個重大研究計劃2017年度項目指南,其中與生物醫學相關的共7個。具體如下: 備注:血管穩態與重構的調控機制重大研究計劃擬資助總直接費用并未在指南中直接標出,是根據信息計算所得 何為“重大研究計劃”? 據悉,國家自然科學基金委員會于
中樞和外周免疫器官(如骨髓、胸腺、淋巴結、脾臟等)的免疫學特性,與人體重要疾病高發組織器官(如肝臟、腸道、肺等)的免疫學特性存在較大區別。這些組織器官由于具有獨特的結構、生理功能和組織微環境,含有獨特的細胞亞群和功能分子,從而形成了獨特的區域免疫特性,而且組織器官的區域免疫特性與所在區域的眾多疾
國科金發計〔2020〕42號關于發布組織器官區域免疫特性與疾病重大研究計劃2020年度項目指南的通告 國家自然科學基金委員會現發布“組織器官區域免疫特性與疾病”重大研究計劃2020年度項目指南,請申請人及依托單位按項目指南中所述的要求和注意事項申請。 附件:組織器官區域免疫特性與疾病重大研究計劃
冬日已至,此刻的小編好想吟詩呢,咳咳咳...不能跑題,正事要緊.... 寒冬時節,無論是在大雪紛飛的北國,還是料峭清冷的南方,試問有多少小伙伴已經拜倒在流感的“魔爪”之下了呢?瞅瞅那些依舊吃嘛嘛香,健壯如牛的 “鐵人”們,只嘆自己的 “防火墻”-免疫系統為何如此薄弱,連個小小的細菌病毒都
分析測試百科網訊 近日,國家自然科學基金委員會對外公布“組織器官再生修復的信息解碼及有序調控”重大研究計劃2020年度項目指南。據悉,此次計劃主要重點資助(一)組織器官再生修復的新模型、新技術與新方法、(二)組織器官再生修復的多維網絡信息解碼、(三)組織器官再生與結構功能重構障礙的機制、(四)組
隨著現代免疫學的發展,已證明在高等動物和人體內存在一組復雜的免疫系統。它的生理功能主要是識別區分“自己”與“非已”成分,并能破壞和排斥“非已”成分,而對“自己”成分則能開成免疫耐受,不發生排斥反應,以維持機體的自身免疫穩定。 免疫系統是由免疫器官、免疫細胞和免疫分子組成。
免疫器官包括中樞免疫器官和外周免疫器官。在哺乳類動物,中樞免疫器官包括胸腺和骨髓;在禽類,中樞免疫器官包括胸腺和法氏囊。外周免疫器官有淋巴結、脾臟等。胸腺(Thymus)胸腺位于胸腔縱隔上部,胸骨后方。胸腺在胚胎期及出生后2 歲內生長很快,體積較大;2 歲后到青春期發育仍很快;但青春期后開始萎縮
微流控芯片技術(Microfluidics)也被稱為芯片實驗室(Lab-On-a-Chip, LOC),涉及物理、化學、醫學、流體、電子、材料、機械等多學科交叉的研究領域。通過微通道、反應室和其他某些功能部件,對流體進行精準操控,對生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單
免疫器官包括中樞免疫器官和外周免疫器官。在哺乳類動物,中樞免疫器官包括胸腺和骨髓;在禽類,中樞免疫器官包括胸腺和法氏囊。外周免疫器官有淋巴結、脾臟等。(內容來源:北京大學醫學部基礎醫學院免疫學系實驗指導)實驗材料胎兒胸腺胸腺組織切片人脾組織切片人淋巴結切片雞法氏囊實驗步驟一、胸腺(Thymus)胸腺
生物學家Hans Clevers坦言自己從未預料到其成果能惠及廣大病患。圖片來源:SANDER HEEZEN 50歲生日時,Els van der Heijden感覺身體更差了。她患有遺傳性囊胞性纖維化(CF),van der Heijden一直在努力與疾病作斗爭。但這位生活在一個荷蘭小鎮的
2019年10月31日,北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)、北大-清華生命科學聯合中心、生命科學學院、北京未來基因診斷高精尖創新中心(ICG)張澤民課題組聯合首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院彭吉潤課題組以及德國藥企勃林格殷格翰公司多位科學家,在國際期刊Cell上發表了題為Landsca
肝細胞癌是世界范圍內死亡率排名第三的癌癥,其中中國的肝癌發病率居世界之首【1】。HBV的慢性感染是中國肝細胞癌發生的主要原因,其感染導致腫瘤微環境常伴隨慢性炎癥。免疫逃逸被認為是癌癥發展的標志之一,目前研究表明,腫瘤存在多種免疫逃逸機制,提出了研究腫瘤微環境中不同免疫細胞狀態的重要性【2】。而單
美國國家衛生研究院科學家18日說,他們開發出對自體免疫疾病的一種新療法,可在動物體內誘導出有效抑制致病炎癥細胞、而不會影響正常免疫反應的免疫調節細胞。如果這一技術能成功應用于人類,有可能幫助人類最終攻克自體免疫疾病。 人類有許多慢性病,像多發性硬化癥、I型糖尿病和類風濕性關節炎,是由免疫系統以
國家自然科學基金一審同行評議要點,第一條第一句,“著重評議申請項目的創新性,明確指出項目的研究價值和創新之處。”每年非中標項目,創新性的問題是最多的。 百度百科上的描述,“創新是以新思維、新發明和新描述為特征的一種概念化過程。其起源于拉丁語,有三層含義:第一,更新;第二,創造新的東西;第三
自身免疫性疾病(autoimmune disease, AID)是指機體免疫系統對自身成分的免疫耐受被打破, 從而攻擊自身的器官、組織或細胞, 引起損傷而誘發的一類疾病。按受累器官組織的范圍將AID分為器官特異性AID和非器官特異性AID兩大類。器官特異性AI
干細胞與免疫系統免疫系統是保護各系統組織器官的利劍、盾牌和清道夫,能抵御塵埃、異物、細菌、病毒和其他致病微生物及其代謝毒素等,清除衰老、損傷、病變、死亡或突變細胞,為人體健康保駕護航。免疫系統的組織結構與功能免疫系統是免疫組織器官(如骨髓、胸腺、脾、扁桃體和淋巴結等)、免疫細胞和免疫活性因子等的總稱
神經免疫內分泌學中一重要方面是神經和內分泌系統(或神經內分泌)對免疫功能的調控。廣義上講,所有的內分泌功能均受神經系統的直接或間接支配,故神經和內分泌系統可以神經內分泌表示。神經內分泌對免疫系統的影響是由激素、神經肽、神經遞質的作用所實現,體現于一些典型的生理過程或實驗過程中,如應激、
三、原代細胞的培養方法原代細胞的培養也叫初代培養 是從供體取得組織細胞在體外進行的首次培養,是建立細胞系的第一步,是一項基本技術。原代細胞因剛從組織中分離開,生物學特性未發生很大變化,仍保留原來的遺傳特性,也最接近和反映體內生長特性,適宜用于藥物敏感性試驗、細胞分化等實驗研究。原代細胞往往有多種細胞
原代細胞的培養也叫初代培養 是從供體取得組織細胞在體外進行的首次培養,是建立細胞系的第一步,是一項基本技術。原代細胞因剛從組織中分離開,生物學特性未發生很大變化,仍保留原來的遺傳特性,也最接近和反映體內生長特性,適宜用于藥物敏感性試驗、細胞分化等實驗研究。 原代細胞往往有多種細胞組成,比較
1、什么是活體電穿孔 活體電穿孔法(in vivo electroporation) 是將外源基因通過電場作用,導入動物目標組織或器官。由于這種方法能有效導入外源基因,可在多種組織器官上應用,并且效率較高。活體電穿孔法的原理很簡單,在直流電場作用的瞬間,細胞膜表面產生疏水或親水的微小通
干細胞的另一個名字叫“萬能細胞”,它們通常能夠成為受損組織與器官的“個性化”替代品。身體里有個類似于女媧的“干細胞”。女媧是摶土造人,干細胞的任務就是分化出各種功能細胞。然后這些細胞再進行特定的組合,行成我們身體內的各個組織和器官。故稱為讓生命延續的干細胞。我們的皮膚劃破了,過兩天自己就會愈合,又或
1、什么是活體電穿孔活體電穿孔法(in vivo electroporation) 是將外源基因通過電場作用,導入動物目標組織或器官。由于這種方法能有效導入外源基因,可在多種組織器官上應用,并且效率較高。活體電穿孔法的原理很簡單,在直流電場作用的瞬間,細胞膜表面產生疏水或親水的微小通道105~115
網膜是儲存內臟脂肪的倉庫。它像圍裙一樣懸掛在腹部前,有助于調節免疫反應。網膜是儲存內臟脂肪的倉庫。它像圍裙一樣懸掛在腹部前,有助于調節免疫反應。 談到脂肪,人們往往會聯想到不健康、疾病。然而,適量的脂肪也是人體健康的保證。位于腹部的脂肪對維持免疫系統的正常運作至關重要,適量的脂肪能協助機體抵抗
一、小鼠突變品系 1.AKR/J-nustr:(1)遺傳背景:①起源:從1925年到1936年,Furth 從賓夕法尼亞州的Norristown一位商人處獲得“淋巴瘤病”原種,繼而選擇培育成為白血病高發品系,然后又引到了洛克菲勒研究所(Rockerdller Institute
一、微生物的傳染1.傳染: 能引起人體或動物體發生傳染病的微生物,稱為病原微生物或致病微生物。傳染是指病原微生物侵入機體后,在一定的部位生長、繁殖,并引起一系列病理生理的過程。有時不表現臨床癥狀,成為隱性傳染或帶菌狀態,有時則表現出臨床癥狀。當病原微生物侵入機體后,病原微生物與機體互相作用,互相改
組織芯片(tissue chip),也稱組織微陣列(tissue microarrays),是將數十個甚至上千個不同個體組織標本以規則陣列方式排布于同一固相載體上,進行同一指標的原位組織學研究。為醫學分子生物學提供了一種高通量、大樣本以及快速的分子水平的分析工具。 組織芯片是生物芯片技術的
IgG4相關疾病的認識IgG4相關疾病(IgG4-related disease,IgG4-RD)是一組2010年首次命名的系統性炎癥纖維化疾病,已受到國內外學者的廣泛關注,是一組原因不明的慢性進行性自身免疫性疾病。其受累器官廣泛,幾乎可累及全身各個器官,多器官同時或相繼受累,也可只累及某一器官,可
生物打印技術是利用三維打印技術解決醫學問題,能在器官或組織發育過程中,在空間上精確地排列細胞、蛋白質、基因、藥物和其他生物活性物質。這一技術是醫學領域具有革命意義的重大突破,已經受到全世界科學家和普通大眾的廣泛關注。 生物打印技術:應用潛力巨大的醫學革命 生物打印技術通過軟件分層離散和數控成
在一項新的研究中,來自澳大利亞墨爾本大學等機構的研究人員發現負責在體內皮膚、肝臟、腎臟和腸道的入侵位點抵抗感染的基因。 這項研究是由來自澳大利亞沃爾特與伊麗莎-霍爾醫學研究所(Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research)的Axel K