在微生物的奇妙世界中,細菌是一類無處不在的生命體。其中,革蘭氏陰性菌因其獨-特的細胞壁結構而備受關注。這種細胞壁中隱藏著一個危險的“殺手”——細菌內毒素。本文將深入探討細菌內毒素的性質、危害以及其在醫(yī)學領域的重要性。細菌內毒素,是革蘭氏陰性...
鱟試劑在探索科學前沿的征途上,每一項新發(fā)現(xiàn)都如同開啟一扇神秘之門,帶領我們走進未知的世界。而在這其中,鱟試劑以其獨-特的魅力和價值,成為了生物學、醫(yī)學等領域研究的重要工具,被譽為揭示生命奧秘的神奇鑰匙。鱟,這種古老而神秘的海洋生物,擁有著與...
在微觀世界里,細菌內毒素與鱟試劑之間的相互作用,宛如一場精心編排的舞蹈,既復雜又神奇。這種相互作用不僅揭示了生命科學的奧秘,也為人類的健康事業(yè)帶來了極大的幫助。細菌內毒素,作為革蘭氏陰性菌細胞壁的一種成分,其毒性強大且難以消除。這種物質在菌...
在小鼠巨噬細胞內,TLR4的數(shù)量與LPS引起的反應強度有關,TLR4的拷貝數(shù)或者翻譯后的調節(jié)很可能控制著機體對LPS的反應;過去發(fā)現(xiàn)的干擾素的免疫增強作用、糖皮質激素的免疫抑制作用以及LPS耐受現(xiàn)象的分子基礎都有可能與TLR4有關。以往的研...
Yang和Kircchning分別用轉化的方法來研究TLRs的信號傳導機制。結果發(fā)現(xiàn)在轉化了TLR4的人胚胎腎細胞系293細胞中,TLR4與未知配體(很可能是含有LPS的一個復合物)結合能引起NF-kB活化。上述2個研究小組用相似的方法確立...
LPS可以說是炎癥反應最-強的刺激劑。20世紀70年代人們普遍認為LPS要發(fā)揮作用,必須先插入生物膜脂質雙分子層或通過受體作用被吞噬,但這樣的猜想一直無法得以證實。Coutinbo發(fā)現(xiàn)C3H/HeJ小鼠對LPS無反應性,并將其原因歸結為位于...
微生物細胞壁的組成成分是天然免疫反應和炎癥反應的高效活化分子。這些分子如革蘭陰性細菌的脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)、革蘭陽性細菌的肽聚糖(peptidoglycan)、脂磷壁酸(lipoteichoicacid,T...
在整體水平認識到內毒素(LPS)對機體損害作用的情況下,隨著分子生物學技術的發(fā)展,從細胞水平研究LPS的致病機制成為當今相關研究領域的重點與熱點之一?,F(xiàn)有研究證實,LPS可以激活多種細胞,從而影響細胞生理功能的正常發(fā)揮并產(chǎn)生明顯的病理損害,...