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    體外抗體形成細胞檢查法(溶血空斑實驗PFC)

    PFC測定技術又稱溶血空斑試驗。是一種體外檢測單個抗體形成細胞(漿細胞)的方法。自從1963年 Jerne和Nordin首先建立PFC測定技術以來,使免疫學方法得到很大的發展。特別是間接溶血空斑測定法的建立,更擴大了本實驗的應用范圍。它不僅可以測定產生 IgM 類的抗體產生細胞,而且還可以檢測產生其他各類免疫蛋白及其亞類的抗體形成細胞。它不僅可以作為免疫基本理論研究的有力工具,而且還可以作為臨床篩檢抗腫瘤新藥以及研究中藥對機體免疫功能的影響(免疫增強劑和免疫抑制劑)的特異指標。溶血空斑試驗分直接溶血空斑試驗和間接溶血空斑試驗。前者是為測定產生 IgM 型抗體的細胞。因為活化補體的能力強,可以不必另加抗 Ig 試劑(顯斑劑),也就是只加細胞和補體即可出現空斑,故稱直接溶血空斑測定。至于產生其他類型抗體的(如 IgG 或 IgA 等)細胞檢測,就需要在試驗系統中另加顯斑劑(因為這些類別的抗體活化補體的能力弱)也就......閱讀全文

    體外抗體形成細胞檢查法(溶血空斑實驗 PFC)

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    溶血空斑實驗——小室液相法

    溶血空斑試驗,又稱空斑形成細胞(Plague Forming Cell, PFC)試驗,是一種體外檢測抗體形成細胞的方法。(來源:免疫學實習指導--北京大學醫學部基礎醫學院免疫學系)實驗方法原理溶血空斑試驗,又稱空斑形成細胞(Plague Forming Cell, PFC)試驗,是一種體外檢測抗體

    溶血空斑試驗

    實驗概要本實驗介紹了溶血空斑試驗即小室液相法(Test of Plague Forming Cell)的基本原理及操作步驟。實驗原理溶血空斑試驗,又稱空斑形成細胞(Plague  Forming  Cell,PFC)試驗,是一種體外檢測抗體形成細胞的方法。將一定量洗滌過的綿羊紅細

    溶血空斑試驗

    實驗概要本實驗介紹了溶血空斑試驗即小室液相法(Test of Plague Forming Cell)的基本原理及操作步驟。實驗原理溶血空斑試驗,又稱空斑形成細胞(Plague  Forming  Cell,PFC)試驗,是一種體外檢測抗體形成細胞的方法。將一定量洗滌過的綿羊紅細

    溶血空斑試驗——小室液相法

    一、基本原理 溶血空斑試驗,又稱空斑形成細胞(Plague Forming Cell, PFC)試驗,是一種體外檢測抗體形成細胞的方法。將一定量洗滌過的綿羊紅細胞注射入小鼠腹腔,四天后將小鼠殺死,取脾臟制成脾細胞懸液,內含抗體形成細胞。然后將脾細胞、綿羊紅細胞,補體混合孵育。由于PFC

    溶血空斑實驗

    實驗方法原理 溶血空斑試驗,又稱空斑形成細胞(Plague Forming Cell, PFC)試驗,是一種體外檢測抗體形成細胞的方法。將一定量洗滌過的綿羊紅細胞注射入小鼠腹腔,四天后將小鼠殺死,取脾臟制成脾細胞懸液,內含抗體形成細胞。然后將脾細胞、綿羊紅細胞,補體混合孵育。由于PFC

    免疫細胞的檢測方法

    用體外或體內試驗對機體的各種參與免疫應答的細胞進行鑒定、計數和功能測定,藉以了解機體的免疫狀態,并對某些臨床疾病的診斷,預后及療效觀察等也具有一定意義。一、免疫細胞的分離體外測定免疫細胞首先要從外周血或淋巴組織中分離所需的細胞。其主要方法是根據細胞的表面標記、理化性狀及功能等方面的差別進行設計。

    江蘇大學 檢驗醫學專業實驗-臨床免疫學檢驗

      抗血清的制備  【原理】:用抗原刺激機體可以產生抗體,抗原的性質、純度和活性影響其免疫動物后獲得的抗體的的特異性和效價。在體外有目的的制備抗原,經初次、再次免疫的過程可以獲得高質量的抗體。  【注意事項】  ①制備佐劑時,一定要順著同一方向用勁磨。  ②檢查油包水的方法:培養皿內加水,滴入混勻液

    復方紅景天對大強度訓練大鼠免疫功能的調節作用

    摘 要 目的:探討中醫藥提高運動成績、減輕過度訓練引致的機體免疫力下降的作用機制。方法:50只大鼠隨機分成3組,進行相應的跑臺訓練和測試。結果:大強度訓練大鼠脾細胞抗體形成能力下降、白細胞移動抑制指數升高,且其血漿ACTH和β-EP的含量低于非訓練對照組動物。而進行大強度訓練的同時服用復方紅景天的中

    B 細胞功能的檢測

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      一、神經、免疫、內分泌系統的特性和共性比較  高等動物的機體是由諸多系統的機組合而成的結構和功能性整體。這些系統可粗略分為二類:一類主要執行著機體的營養、代謝及生死等基本生功能,包括血液循環、呼吸、消化及泌尿生殖等系統;而廣泛分布的神經、免疫及內分泌三大系統則起著調節上述各系統的活動,

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    腦認知領域最新研究進展一覽

      本期為大家帶來的有關腦認知方面的最新研究成果,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Sci Signal:大腦發育過程中神經網絡形成的關鍵  最近,來自達克薩斯大學醫學院的研究者們找到了大腦在發育過程中腦細胞連接的定向分化以及長期時間內的功能維持的原因,相關結果發表在最近一期的《Science Si

    抗體結構(antibody structure)

    抗體(antibody,Ab)是機體免疫細胞被抗原激活后,由分化成熟的終末B細胞--漿細胞合成、分泌的一類能與相應抗原特異性結合的具有免疫功能的球蛋白。 抗體是具有4條多肽鏈的對稱結構,其中2條較長、相對分子量較大的相同的重鏈(H鏈),含450?550個氨基酸殘基,相對分子質量在 55

    抗體結構

    抗體(antibody,Ab)是機體免疫細胞被抗原激活后,由分化成熟的終末B細胞--漿細胞合成、分泌的一類能與相應抗原特異性結合的具有免疫功能的球蛋白。 抗體是具有4條多肽鏈的對稱結構,其中2條較長、相對分子量較大的相同的重鏈(H鏈),含450?550個氨基酸殘基,相對分子質量在55000?700

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      近年來,有機半導體因具有易功能化、高度生物相容性等優異性能而成為生物技術領域極具前景的材料。同時,有機半導體對可見光和近紅外光有很強的敏感性。利用共軛聚合物和有機分子作為外源性光敏驅動器,對細胞電生理活動進行光調制,也可用于人工視覺假體、光熱刺激或抑制細胞活性、調節動物行為等領域。但是很少考慮利

    深入解讀科學家如何利用細胞療法來治療多種人類疾病!

      本文中,小編整理了近年科學家們在利用細胞療法治療多種人類疾病上的重要進展,分享給各位!同各位一起學習!  【1】Lancet Oncology:細胞療法用于治療轉移性葡萄膜黑色素瘤  doi: 10.1016/S1470-2045(17)30251-6  葡萄膜黑色素瘤是一種罕見的腫瘤,若發生轉

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      盡管占比相對錐形神經元數量少,但是中間神經元在大腦皮層實現認知功能中的作用卻不容小覷。中間神經元的顯著特點就是種類豐富,因此對不同類型中間神經元在特定認知功能的分工作用的探索是揭示智能機制的關鍵之一。中國科學院自動化研究所類腦智能研究中心曾毅團隊將前額葉皮層(prefrontal cortex,

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      隨著生活壓力不斷增大,越來越多的人群患上了心理疾病,重度抑郁癥(Major depressive disorder,MDD)就是一類常見的情緒障礙疾病。目前已經不少藥物用于治療這種疾病,但是不同患者對于藥物的反應卻不盡相同,個體間的差異會對治療效果產生很大影響。在6月8日出版的Nature Me

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    4.2 原位X射線衍射CrystalCard的設計允許進行原位X射線衍射。這允許檢晶儀在改為冷凍保護之前評估結晶體的生長質量并且進行結晶體結構測定的數據采集(Luft et al., 1999; McPherson, 2000; Ng et al., 2003; Yadav et al., 20

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    德祥圓滿參展第37屆HPLC 2011 Dalian

    德國Gerstel全自動樣品前處理工作站     德國GERSTEL是全球著名的樣品前處理分析設備公司,成立于1967年,已有40余年的歷史。自1986年,GERSTEL成為Agilent氣相色譜增值產品全球合作伙伴,其主要產品包含冷進樣口系

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      神經免疫內分泌學中另一重要領域地免疫對神經內分泌機能的影響。目前這方面的研究進展較快,突出反映在:(1)免疫應答的發生和發展可影響中樞及外周神經系統功能活動及經典激素的分泌;(2)神經內分泌組織及細胞有多種免疫因子的受體表達;(3)免疫因子如白細胞介素可在神經內分泌組織中穩定合成或誘發

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      美國國家衛生研究院撥款1億6900萬美元實施了名為“BRAIN Initiative(應用先進革新神經技術推進大腦研究倡議,簡稱BRAIN計劃)”的項目,今年這一項目加大了力度,重點開發了解神經回路功能、捕捉大腦動態活動的新工具和新技術。  來自哥倫比亞大學,NIH國家心理健康研究所(NIMH)

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