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  • 概述細胞因子的研發歷史

    最近幾年,基因重組的細胞因子作為一種新型的生物應答調節劑在臨床應用上取得了令人矚目的成就。例如,最早用于臨床的干擾素α在治療白血病和病毒感染中收到顯著療效。中國的干擾素a1在1991年通過新藥審評,已得到較為廣泛的應用。在國際上已批準生產的細胞因子藥物還包括EPO、干擾素γ、GM-CSF、G-CSF、IL-2等。由于細胞因子為人體自身成分,通過調節機體生理過程和提高免疫力來治療疾病,在低劑量即可發揮作用,因而療效顯著,副作用小是一種全新的生物療法,將會很快獲得突飛猛進的發展。 細胞因子的研究淵源始于50年代的干擾素研究和60年代的集落刺激因子研究,由于基因工程技術的迅速發展,使細胞因子研究發生了突破性的進展。在80--90年代相繼克隆出一大批細胞因子,細胞因子的化學本質是多肽,從信息傳遞的角度,細胞因子是生物體內一類重要的第一信使分子,是細胞內基因表達的產物。 在自然狀態下,細胞因子受體 (cytokine recept......閱讀全文

    概述細胞因子的研發歷史

      最近幾年,基因重組的細胞因子作為一種新型的生物應答調節劑在臨床應用上取得了令人矚目的成就。例如,最早用于臨床的干擾素α在治療白血病和病毒感染中收到顯著療效。中國的干擾素a1在1991年通過新藥審評,已得到較為廣泛的應用。在國際上已批準生產的細胞因子藥物還包括EPO、干擾素γ、GM-CSF、G-C

    細胞因子的研發歷史

      最近幾年,基因重組的細胞因子作為一種新型的生物應答調節劑在臨床應用上取得了令人矚目的成就。例如,最早用于臨床的干擾素α在治療白血病和病毒感染中收到顯著療效。中國的干擾素a1在1991年通過新藥審評,已得到較為廣泛的應用。在國際上已批準生產的細胞因子藥物還包括EPO、干擾素γ、GM-CSF、G-C

    細胞因子的研發歷史

    最近幾年,基因重組的細胞因子作為一種新型的生物應答調節劑在臨床應用上取得了令人矚目的成就。例如,最早用于臨床的干擾素α在治療白血病和病毒感染中收到顯著療效。中國的干擾素a1在1991年通過新藥審評,已得到較為廣泛的應用。在國際上已批準生產的細胞因子藥物還包括EPO、干擾素γ、GM-CSF、G-CSF

    細胞因子的研發歷史

    最近幾年,基因重組的細胞因子作為一種新型的生物應答調節劑在臨床應用上取得了令人矚目的成就。例如,最早用于臨床的干擾素α在治療白血病和病毒感染中收到顯著療效。中國的干擾素a1在1991年通過新藥審評,已得到較為廣泛的應用。在國際上已批準生產的細胞因子藥物還包括EPO、干擾素γ、GM-CSF、G-CSF

    關于細胞因子的研發歷史介紹

      最近幾年,基因重組的細胞因子作為一種新型的生物應答調節劑在臨床應用上取得了令人矚目的成就。例如,最早用于臨床的干擾素α在治療白血病和病毒感染中收到顯著療效。中國的干擾素a1在1991年通過新藥審評,已得到較為廣泛的應用。在國際上已批準生產的細胞因子藥物還包括EPO、干擾素γ、GM-CSF、G-C

    細胞因子的結構及研發歷史

      結構  從分子結構來看,細胞因子都是小分子的多肽,多數由100個左右氨基酸組成。細胞因子都是通過與靶細胞表面的細胞因子受體特異結合后才能發揮其生物學效應,這些效應包括促進靶細胞的增殖和分化,增強抗感染和殺腫瘤細胞效應,促進或抑制其他細胞因子的合成,促進炎癥過程,影響細胞代謝等。細胞因子的這些作用

    細胞因子概述

    ? 一、細胞因子的概念  機體的免疫細胞和非免疫細胞能合成和分泌小分子的多肽類因子,它們調節多種細胞生理功能,這些因子統稱為細胞因子(cytokines)。細胞因子包括淋巴細胞產生的淋巴因子和單核巨噬細胞產生的單核因子等。目前已知白細胞介素(interleukin,IL),干擾素(interfero

    激光的研發歷史

    激光的理論基礎起源于物理學家愛因斯坦,1917年愛因斯坦提出了一套全新的技術理論‘光與物質相互作用’。這一理論是說在組成物質的原子中,有不同數量的粒子(電子)分布在不同的能級上,在高能級上的粒子受到某種光子的激發,會從高能級跳到(躍遷)到低能級上,這時將會輻射出與激發它的光相同性質的光,而且在某種狀

    細胞因子受體的概述

      細胞因子通過結合細胞表面相應的細胞因子受體而發揮生物學作用。細胞因子與其受體結合后啟動復雜的細胞內分子間的相互作用,最終引起細胞基因轉錄的變化,這一過程稱為細胞的信號轉導。  細胞因子和其受體的結合是細胞因子介導的細胞信號轉導的啟動刺激。已知的細胞因子受體絕大多數是跨膜蛋白,由胞膜外區、跨膜區和

    HIB疫苗的研發歷史

      二十世紀三十年代,相繼從病人血中分離出流感嗜血桿菌不同菌株:這些菌株中,b型流感嗜血桿菌主要出現在兒童腦膜炎患者的腦脊液和血液中。此后發現了b型菌體莢膜中的多糖或多磷酸聚核糖基核糖醇(PRP)具有免疫原性。PRP隨即被純化制成疫苗,1974年以后開始廣泛在芬蘭和美國廣泛使用。  這些研究使得疫苗

    水痘疫苗的研發歷史

    1954 年,美國科學家、諾貝爾生理學或醫學獎得主托馬斯·哈克爾·韋勒(Thomas Huckle Weller)分離出水痘病毒。?[1974年日本人高橋在患從一名患天然水痘男孩的皰液中用人胚肺細胞分離到VZV,并在人胚胎肺細胞、豚鼠胚胎細胞和人二倍體細胞(WI-38)的培養物中通過連續繁殖減毒。該

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      二十世紀三十年代,相繼從病人血中分離出流感嗜血桿菌不同菌株:這些菌株中,b型流感嗜血桿菌主要出現在兒童腦膜炎患者的腦脊液和血液中。此后發現了b型菌體莢膜中的多糖或多磷酸聚核糖基核糖醇(PRP)具有免疫原性。PRP隨即被純化制成疫苗,1974年以后開始廣泛在芬蘭和美國廣泛使用。  這些研究使得疫苗

    關于阿司匹林的研發歷史介紹

      早在1853年夏爾,弗雷德里克·熱拉爾(Gerhardt)就用水楊酸與乙酸酐合成了乙酰水楊酸,(乙酰化的水楊酸)但沒能引起人們的重視。1897年,德國化學家費利克斯·霍夫曼又進行了合成,并為他父親治療風濕關節炎,療效極好。在1897年,德國拜耳第一次合成了構成阿司匹林的主要物質。  阿司匹林于1

    中國抗體藥物的研發歷史

      全世界范圍內不斷有抗體藥物陸續進入臨床研究并且上市銷售,成為生物技術類藥物中最重要的一大類產品,單抗藥物也是整個制藥行業中發展最快的領域之一,美國制藥協會發布的數據顯示在2007年全美國處于研發階段的生物技術類藥品有633種,其中抗體藥物占1/3。到目前為止,美國FDA已經批準了20多個抗體藥物

    細胞因子誘導的殺傷細胞的命名及研究歷史

    “細胞因子誘導的殺傷細胞”的命名,來源于終末分化的CIK細胞成熟必須通過細胞因子刺激。一些資料稱其為“類似T細胞的自然殺傷細胞”,是因為其與自然殺傷細胞有密切關聯。也有人主張將CIK細胞視為自然殺傷細胞的子類。1991年,英戈·G·H·施密特-沃爾夫醫生(G.H. Schmidt-Wolf)首次描述

    顯微操作器的研發歷史

    1859年美國 H·D·施米特,首次設計了一種能在顯微鏡下解剖動物組織的裝置。1887年法國 L·查勃萊在顯微鏡下用微針破壞海鞘的卵裂球以研究細胞的發育能力。1921~1922年美國R·錢伯斯首先報道了定名為顯微操作器的裝置,可在高倍顯微鏡下解剖動物細胞的染色體。1930年美國麻省的埃默森公司首先專

    顯微操作器的研發歷史

    1859年美國 H·D·施米特,首次設計了一種能在顯微鏡下解剖動物組織的裝置。1887年法國 L·查勃萊在顯微鏡下用微針破壞海鞘的卵裂球以研究細胞的發育能力。1921~1922年美國R·錢伯斯首先報道了定名為顯微操作器的裝置,可在高倍顯微鏡下解剖動物細胞的染色體。1930年美國麻省的埃默森公司首先專

    環形激光器的研發歷史

    從上世紀70年代起,我國有10多家單位從事環形激光器研制,但后來因為困難重重,特別是配套基礎工藝難度太大,除了國防科大,其余的單位都選擇了放棄。在高伯龍院士的帶領下,國防科大環形激光器團隊咬定青山不放松,連續攻關30多年,攻克鍍膜、精密光學加工等難題,研制出多種擁有完全自主知識產權的高精度環形激光器

    錐形量熱儀的研發歷史

      阻燃科學與技術的發展,對阻燃材料燃燒行為的評估、測試手段提出了越來越高的要求。傳統的測試方法(氧指數法、垂直燃燒法、水平燃燒法) 雖然具有操作簡單、快速、重復性好等特點,仍在許多燃燒測試實驗室中廣泛使用,但這些方法普遍存在測試參數單一,測試結果不能定量化等缺點,難以與材料在真實火情中的燃燒行為相

    關于水痘疫苗的研發歷史介紹

      1954 年,美國科學家、諾貝爾生理學和醫學獎得主托馬斯·哈克爾·韋勒(Thomas Huckle Weller)分離出水痘病毒。 [2-3] 1974年日本人高橋在患從一名患天然水痘男孩的皰液中用人胚肺細胞分離到VZV,并在人胚胎肺細胞、豚鼠胚胎細胞和人二倍體細胞(WI-38)的培養物中通過連

    生物安全柜研發歷史

    生物安全柜研發歷史自從1909年開發出生物安全柜以來,在標準上已經歷了很多次的改進。比較主要的變化是在排風系統中增加了HEPA過濾器。使直徑0.3μm的顆粒截留率達到99.97%,對于更大或更小的顆粒,截留達到99.99%。第二個改進,則是將經過濾的空氣輸送到工作臺面上,通常稱為實驗對象保護。? ?

    概述壓力變送器的歷史

      壓力變送器是許多工業設備中用以控制工業過程和壓力變化的重要原件。壓力變送器用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將壓力信號轉變成4~20mADC信號輸出。壓力變送器分電容式壓力變送器和擴散硅壓力變送器,陶瓷壓力變送器,應變式壓力變送器等。  壓力變送器是直接與被測介質相接觸的現場儀表,

    概述信息素的研究歷史

      1999年,瑪莎·邁克林塔克(Martha McClintock)發表于《Nature》的研究顯示,女性會因為信息素化學訊號的影響而產生月經同步的現象后,科學界開始重視人類信息素的研究。后人便把月經的同步現象稱為麥克林塔克現象(McClintock effect),之后的研究,部分人類行為學者認

    重組細胞因子分類及應用概述

    一、細胞因子的概念??? 細胞因子(cytokine)是由機體多種細胞分泌的小分子蛋白質,通過結合細胞表面的相應受體發揮以調節免疫應答為主的生物學作用。細胞因子具有非常廣泛的生物學活性,包括促進靶細胞的增殖和分化,增強抗感染和細胞殺傷效應,促進或抑制其它細胞因子和膜表面分子的表達,促進炎癥過程,影響

    簡述乙酰水楊酸的研發歷史

      早在1853年夏爾,弗雷德里克·熱拉爾(Gerhardt)就用水楊酸與乙酸酐合成了乙酰水楊酸,(乙酰化的水楊酸)但沒能引起人們的重視。1897年,德國化學家費利克斯·霍夫曼又進行了合成,并為他父親治療風濕關節炎,療效極好。在1897年,德國拜耳第一次合成了構成阿司匹林的主要物質。  阿司匹林于1

    未來細胞因子藥物研發會有如何走向?

      如今在生物藥主導全球藥物銷售的現狀下,以細胞因子TNF-a為靶點的藥物于2018年全球銷售表現達330.66億美元。截止2019年底,共計1186個在研和上市的細胞因子類藥物,其中用于腫瘤治療的藥物數量有477個,包括125個已上市藥物。盡管腫瘤免疫治療風口正勁,但是自身免疫領域仍是細胞因子藥物

    概述核酸酶的發展歷史

      20世紀70年代,在細菌中陸續發現了一類核酸內切酶,能專一性地識別并水解雙鏈DNA上的特異核苷酸順序,稱為限制性核酸內切酶(restriction endonuclease,簡稱限制酶)。當外源DNA侵入細菌后,限制性內切酶可將其水解切成片段,從而限制了外源DNA在細菌細胞內的表達,而細菌本身的

    概述輪狀病毒的發現歷史

      1943年,雅各·萊特(Jacob Light)與荷瑞西·赫德斯(Horace Hodes)證明了在感染傳染性腹瀉的小孩身上有一種濾過性的病媒,這個病媒也會造成家畜腹瀉。30年后,被保存下來的病媒樣本證明此病媒是輪狀病毒。在介入的年代里,老鼠身上的病毒表現出引起成腹瀉的病毒有相關性。1973年,

    激光共聚掃描顯微鏡的研發歷史

      激光掃描共聚焦顯微鏡在熒光顯微鏡成像基礎上加裝了激光掃描裝置,利用計算機進行圖像處理,把光學成像的分辨率提高了30%--40%,使用紫外或可見光激發熒光探針,從而得到細胞或組織內部微細結構的熒光圖像,在亞細胞水平上觀察諸如Ca2+ 、PH值,膜電位等生理信號及細胞形態的變化,成為形態學,分子生物

    電子顯微鏡的研發歷史

    1926年漢斯·布什研制了第一個磁力電子透鏡。世界第一臺電子顯微鏡1931年厄恩斯特·盧斯卡和馬克斯·克諾爾研制了第一臺透視電子顯微鏡。展示這臺顯微鏡時使用的還不是透視的樣本,而是一個金屬格。1986年盧斯卡為此獲得諾貝爾物理獎。1934年鋨酸被提議用來加強圖像的對比度。1937年第一臺掃描透射電子

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