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  • B淋巴細胞膜表面分子

    B細胞表面有多種膜表面分子,籍以識別抗原、與免疫細胞和免疫分子相互作用,也是分離和鑒別B細胞的重要依據。B細胞表面分子主要有白細胞分化抗原、MHC以及多種膜表面受體(圖7-2)。 (一)CD抗原 在B細胞表面重要的CD抗原參見第一章表1-1,與B細胞識別、粘附、活化有關的CD分子結構和功能參見第一章第二節。應用某些B細胞CD抗原相應的單克隆抗體可鑒定和檢測B細胞的數量、比例、不同的分化階段和功能狀態。 (二)主要組織相容性復合體抗原(MHC) B細胞不僅表達MHC I類抗原,而且表達較高比便和密度的MHCⅡ類抗原。除了漿細胞外,從前B細胞至活化B細胞均表達MHCⅡ類抗原。B細胞表面的MHCⅡ類抗原在B細胞與T細胞相互協作時起重要作用,此外,還參與B細胞作為輔佐細胞的抗原提呈作用。有關內容參見第六章“主要組織相容性復合體”。 (三)膜表面受體 B細胞膜表面具有多種類型的受體。 1.膜表面......閱讀全文

    細胞表面粘附分子的檢測

    放射免疫測定法通常用抗細胞粘附分子抗體包被載體,加受檢樣品后,繼加相應單克隆抗體和同位素標記的二抗作非競爭性固相放射免疫測定法。2.免疫熒光測定法除常規的間接免疫熒光法外,有條件的實驗室,用不同激發波長的熒光素著染色受檢細胞,在FACS儀上可同時檢測有兩種不同的細胞粘附分子醫學|教育網搜集整理。3.

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    “菲萊”在彗星表面檢測到有機分子

      據歐洲媒體報道,歐洲航天局的科學家19日證實“菲萊”號登陸器在降落的“丘留莫夫—格拉西緬科”彗星表面檢測到了有機分子。  據悉,含碳有機分子是地球生命基礎,這個發現可以為人類了解地球形成早期的化學成分提供線索。科學家還表示,“菲萊”的傳感器在穿過了10至20厘米厚的灰塵之后,觸碰到了一層像冰一樣

    高分子做SEM對表面有什么要求

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      表面活性劑分子具有獨特的兩親性:一端為親水的極性基團,簡稱親水基,也稱為疏油基或憎油基,有時形象地稱為親水頭,如-OH、-COOH、-SO3H、-NH2;另一端為親油的非極性基團,簡稱親油基,也稱為疏水基或憎水基,如R-(烷基)、Ar-(芳基)。兩類結構與性能截然相反的分子碎片或基團分處于同一分

    分子探針紅外之—固體表面酸性的測定

      本期給大家普及一種可以分析不同強度Lewis酸的分子探針紅外光譜技術——乙腈紅外光譜。相較于吡啶紅外光譜,乙腈紅外光譜技術略顯“小眾”。不過,作為一種吸附質紅外光譜技術,它憑借自身的特點在一定程度上彌補了吡啶紅外光譜的不足。特別是在面對一些需要精細解析表面酸強度的材料時,乙腈紅外能很好地展現出它

    表面等離子共振分子互作BIACORE的原理

    首先先了解幾個術語和定義:表面等離子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)一、消逝波當光從光密介質入射到光疏介質,入射角增加到某一角度,使折射角達到90°時,折射光將完全消失,而只剩下反射光,這種現象叫做全反射。當以波動光學的角度來研究全反射時,人們發現當入射光到達界面時

    單核吞噬細胞系統細胞的表面分子介紹

      1.表面受體MPS細胞表面有多達80種以上受體分子,它們與相應的配體結合,分別表現感應與效應功能。包括捕獲病原異物,加強調理、趨化、免疫粘連、吞噬、介導細胞毒作用等。例如,免疫球蛋白Fc受體(FcγRⅠ即CD64、FcγRⅡ即CD32、FcγRⅢ即CD16)補體受體(CD1即CD35、CD3即C

    成熟T細胞的膜表面分子、受體及激素介紹

    T細胞表面有多種膜表面分子,這是T細胞識別抗原,與其它免疫細胞相互作用,接受信號刺激等的分子基因,也是鑒別和分離T細胞和T細胞亞群的重要依據。T細胞膜表面分子主要有白細胞分化抗原(CD)、主要組織兼容性抗原(MHC)以及各種膜表面的受體。1.主要的分化抗原群 T細胞的分化抗原群和T細胞膜表面分子和受

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       田中群教授課題組從表面等離激元增強分子光譜到表面等離激元介導化學反應研究成果綜述"From plasmon-enhanced molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions",近日發表在國際學術期刊Nature Rev

    改變癌細胞表面糖分子,逃避免疫系統識別!

      臭名昭著的Myc基因是一種人類癌基因,編碼轉錄因子Myc。Myc基因在正常細胞中也有很重要的作用,可以調節細胞的生長、分裂和凋亡等過程。但是當Myc基因突變或異常表達時,它會導致細胞不受限制地分裂和增殖,從而形成腫瘤。Myc基因在多種癌癥中都有異常表達,包括淋巴瘤、肺癌、乳腺癌等。  近日,斯坦

    鹽水表面水分子組織方式不同此前認識

      英國和德國科學家在15日出版的《自然·化學》雜志上發表論文指出,鹽水表面水分子的組織方式與此前認為的不同。最新研究不僅顛覆了教科書上的相關內容,也有望催生更好的大氣化學模型和其他應用。氯化鈉溶液液體與空氣界面的圖示。圖片來源:亞爾·利特曼  許多與氣候和環境過程有關的重要反應都發生在水分子與空氣

    Cell-Host-Microbe:HIV劫持細胞表面上的分子侵入細胞

      在一項新的研究中,來自美國國家衛生研究院(NIH)和埃默里大學的研究人員發現HIV將它的遺傳物質注射到細胞中的這個過程的一個關鍵步驟。通過研究細胞培養物和組織,他們利用化學手段阻斷這個步驟就可阻止這個入侵步驟,從而阻止HIV遺傳物質進入細胞中。這項研究是由NIH旗下的國家兒童健康和人類發展研究

    分子電催化劑作為“賓客”,可逆地結合到電極表面

      ?  圖片來源:René Wick-Joliat、Tulsi Voralia/Nature Chemistry  通常,分子催化劑可以提供一些好處,例如更好的選擇性,但其穩定性卻不佳。  針對該問題,在本期《自然—化學》封面文章中,研究人員開發了一種方法,利用主客體相互作用將分子催化劑固定在電極

    ZPM開發出納米分子結構的表面活性助劑

    ?????? 英屬哥倫比亞省范庫弗峰消息,ZEOX公司總裁LuVerne E.W. Hogg先生對外宣布,公司旗下子公司ZEOX高性能材料公司(ZPM)成功開發出新型的表面活性劑,該活性劑采用ZPM創新的分子結構技術 Lipotrope? ,可以幫助多種工業產品的優化其化學處理工藝。

    針灸針表面增強拉曼光譜分子傳感研究中取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院合肥智能機械研究所研究員楊良保等,基于針灸針構筑了一種“可插入式”SERS傳感器,實現了多相體系的原位檢測,該傳感器有望用于針灸機理的研究。相關成果發表在Analytical Chemistry上。  傳統針灸學源遠流長,是我國醫學科學的特色和優勢,并對世界醫學

    磷脂膜表面分子行為的深入理解與簡單調控

      磷脂囊泡由于其無毒、生物相容性好等優點被廣泛用作藥物載體材料。研究分子與磷脂膜間的相互作用對理解載藥囊泡和真實細胞對藥物分子的吸收和排出機理具有重要的意義。對囊泡表面分子的行為進行實時原位探測是相關動力學過程研究中最重要的一步。近期,哈爾濱工業大學(深圳)干為教授研究組,利用二次諧波技術對囊泡表

    化學所成功實現分子馬達在蛋白微膠囊表面的組裝

    在科技部、國家自然科學基金委和中國科學院的支持下,膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員在旋轉分子馬達的分子仿生組裝方面取得新進展,研究工作發表在近期出版的Adv. Mater. (2008, 20, 601-605) 上。 細胞生長代謝的整個過程需要能量,絕大多數情況下能量由ATP的高

    小行星表面第一次探測到水分子

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    利用美國國家航空航天局(NASA)現已退役的索菲亞平流層紅外天文臺(SOFIA)提供的數據,美國西南研究所科學家首次在兩顆小行星的表面探測到水分子。這一發現為揭示太陽系中水的分布提供了新線索。相關論文發表于最新一期《行星科學雜志》。研究團隊利用SOFIA收集的數據研究了4顆富含硅酸鹽的小行星。SOF

    功能分子表面構型轉變和界面電子轉移研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519028.shtm近日,國家納米科學中心研究員任金東課題組在氮雜環亞胺分子與過渡金屬表面吸附構型轉變和界面電子轉移研究領域獲新進展。相關成果在線發表于《美國化學會志》。 ???氮雜環亞胺結合模式

    揭示Cd在土壤金屬氧化物表面吸附固定分子機制

      吸附是Cd在土壤中最基本的環境化學行為,而土壤中金屬氧化物對Cd具有較強的吸附固定能力,盡管過去開展了大量的工作,但Cd在黏土礦物特別是金屬氧化物表面的吸附固定分子機制不是很清楚。中國科學院南京土壤研究所研究員王玉軍團隊結合EXAFS和量子化學計算等分子環境手段,較為系統地研究了Cd在土壤金屬氧

    表面等離子共振生物分子相互作用分析基于SPR原理

      生物分子相互作用分析是基于SPR原理的新型生物傳感分析技術,無須進行標記,也可以無須純化各種生物組分。在天然條件下通過傳感器芯片實時、原位和動態測量各種生物分子如多肽、蛋白質、寡核苷酸、寡聚糖,以及病毒、細菌、細胞、小分子化合物之間的相互作用過程。表面等離子共振是表面增強拉曼的重要增強機理之一,

    為什么表面增強拉曼散射用于分子結構的探索

    表面增強拉曼散射(SERS)效應是指在特殊制備的一些金屬良導體表面或溶膠中,吸附予的拉曼散射信號比普通拉曼散射信號大大增強的現象.由于其高探測靈敏度、高分辨率、水干擾小、可猝滅熒光、穩定性好及適合研究界面等特點,被廣泛應用于表面研究、吸附物界而表面狀態研究、生物大分子的界面取向及構型、構象研究和結構

    金銀納米材料表面生物分子吸附及SERS光譜研究獲進展

    自上世紀八十年代首次報道DNA基本結構分子——腺嘌呤在金/銀等納米顆粒表面的表面增強拉曼光譜(SERS)以來,學界針對腺嘌呤表面吸附問題開展了大量光譜學實驗和理論研究,但其在金銀納米顆粒表面的吸附方式仍然難以確定,而明確分子在表面的吸附構象對進一步理解拉曼光譜增強效應及機制至關重要。近期,中

    研究借助磷脂表面分子手性調控淀粉樣蛋白纖維化過程

      近日,中國科學院大連化學物理研究所生物分離與界面分子機制研究組研究員卿光焱團隊和分子模擬與設計研究組研究員李國輝團隊合作,設計和制備了一對手性氨基酸修飾的磷脂分子,并以此構筑手性磷脂表面,實現了對β-淀粉樣蛋白(Aβ)纖維化過程的精確調控。  阿爾茨海默病(AD)是癡呆癥最常見的形式,也是全球公

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    氣體分子在固體表面的吸附分為哪兩種

    氣體分子在固體表面的吸附機理極為復雜,其中包含物理吸附和化學吸附。?由分子間作用力(范德華力)產生的吸附稱為物理吸附。物理吸附是一個普遍的現象,它存在于被帶入并接觸吸附氣體(吸附物質)的固體(吸附劑)表面。所涉及的分子間作用力都是相同類型的,例如能導致實際氣體的缺陷和蒸汽的凝聚。除了吸引色散力和近

    中國科大金屬表面氧分子活化研究取得新進展

      近日,中國科學技術大學熊宇杰教授課題組發現金屬晶面對于氧分子的活化具有重要調控作用,相關研究成果發表在《美國化學會志》(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3200)上,該工作同時被美國《化學與工程新聞》(Chemical & Engineering News)于2

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