当前位置:在线查询网 > 在线百科全书查询 > “介导”查询结果

“介导”查询结果_在线百科全书查询


请输入要查询的词条内容:

介导


名词概念 范例 相关内容 名词概念 介导指的是以一个中间步骤来传递或起媒介的作用。 指把某种物质作为媒介转导某种物质,即将一种“物质”传递给另一种“物质”的过程和方式。 范例 例如:(医学类)利用某种物质为媒介,将供体转移给受体,从而使受体的基因型和表现型发生改变。其所利用的物质为“媒介”,转移过程称为“转导”。 例如:用某种物质为媒介,将供体转移给受体,从而使受体 详情>>

PEG介导

PEG介导法为我国学者高国楠首创,是借助化合物PEG、磷酸钙及高pH条件下诱导原生质体提取外源DNA分子。PEG是细胞融合剂,可通过引起细胞膜表面电荷的紊乱,干扰细胞间的识别,从而有利于细胞间融合和外源DNA分子进入原生质体。碳酸钙可与DNA结合形成DNA-碳酸钙复合物而被原生质体摄入。 详情>>

PEG 介导


RNA介导的基因沉默

可特异性地导致mRNA的降解,特异性地抑制mRNA的翻译,所用的mRNA可以来自体内或体外。RNA沉默机制及其介导的植物抗病毒基因工程研究进展摘要:RNA沉默是一种由双链RNA诱导同源RNA降解的现象,是植物的一种天然抗病毒机制。但是由于长期的共进化过程,一些病毒会在siRNA沉默途径以及miRNA沉默途径中编码一些抑制蛋白来对抗这种机制,使其作用受到抑制。文章对RNA沉默的发现、过程、抑制及其由 详情>>

RNA 介导 基因 沉默


泛素介导的蛋白质降解

基本信息内容简介基本信息出版社:中国协和医科大学出版社;第1版(2008年11月1日)外文书名:Ubiquitin-MediatedProteolysis丛书名:生物医学研究技术丛书精装:465页正文语种:简体中文开本:16ISBN:9787811360424,781136042X条形码:9787811360424商品尺寸:23x17.6x3cm商品重量:739gASIN:B001M0O0XU内容 详情>>

泛素 介导 蛋白质 蛋白 白质 降解


介导等温扩增技术

环介导等温扩增法(loop-mediatedisothermalamplification,LAMP)是2000年开发的一种新颖的恒温核酸扩增方法,其特点是针对靶基因的6个区域设计4种特异引物,利用一种链置换DNA聚合酶在等温条件(63℃左右)保温30-60分钟,即可完成核酸扩增反应。与常规PCR相比,不需要模板的热变性、温度循环、电泳及紫外观察等过程。LAMP是一种全新的核酸扩增方法,具有简单、 详情>>

介导 等温 扩增 技术


基因枪介导转化法

利用火药爆炸或高压气体加速(这一加速设备被称为基因枪),将包裹了带目的基因的DNA溶液的高速微弹直接送入完整的植物组织和细胞中,然后通过细胞和组织培养技术,再生出植株,选出其中转基因阳性植株即为转基因植株。与农杆菌转化相比,基因枪法转化的一个主要优点是不受受体植物范围的限制。而且其载体质粒的构建也相对简单,因此也是目前转基因研究中应用较为广泛的一种方法。 详情>>

基因 介导 转化法 转化 化法


基因枪介导转化技术

利用高压气体加速(这一加速设备被称为基因枪),将包裹了带目的基因的DNA溶液的高速微弹直接送入完整的植物组织和细胞中,然后通过细胞和组织培养技术,再生出植株,选出其中转基因阳性植株即为转基因植株。与农杆菌转化相比,基因枪法转化的一个主要优点是不受受体植物范围的限制。而且其载体质粒的构建也相对简单,因此也是目前转基因研究中应用较为广泛的一种方法。 详情>>

基因 介导 转化 技术


介导

名词概念范例相关内容名词概念介导指的是以一个中间步骤来传递或起媒介的作用。指把某种物质作为媒介转导某种物质,即将一种“物质”传递给另一种“物质”的过程和方式。范例例如:(医学类)利用某种物质为媒介,将供体转移给受体,从而使受体的基因型和表现型发生改变。其所利用的物质为“媒介”,转移过程称为“转导”。例如:用某种物质为媒介,将供体转移给受体,从而使受体的基因型和表现型发生改变。相关内容介导细胞:就是 详情>>

介导


抗体依赖细胞介导的细胞毒作用

详情>>

抗体 依赖 细胞 介导 细胞 作用


连接介导聚合酶链反应

详情>>

连接 介导 聚合 酶链 反应


连接酶介导技术

连接酶可以催化寡核苷酸模板上2条单链在缺口处形成磷酸二酯键。这种在缺口处需要单核苷酸互补的化学反应特性催生了连接酶介导技术。该技术已成功应用于对已知或未知点突变、小片段核酸插入或缺失、DNA甲基化、大规模单核苷酸多态性(SNP)分型,蛋白质-蛋白质相互作用、蛋白质-DNA相互作用的检测以及分析。这些新的方法经过多重杂交和酶学反应后,仍能保持很高的检测准确性,并为整个检测反应提供了内在的质量控制校核 详情>>

连接 介导 技术


淋巴细胞介导的细胞裂解

详情>>

淋巴细胞 淋巴 巴细 细胞 介导 细胞 裂解


免疫介导

免疫介导素由免疫细胞产生,存在于免疫细胞表面,是免疫细胞与其它细胞基质间相互结合、链接的一种粘附分子,它有三大功能:A、识别病毒,将识别信号迅速传递给免疫细胞。B、引导免疫细胞参与免疫反应,从而清除病毒。C、刺激肝细胞分化再生,恢复正常肝功能,促进肝脂肪的分解,抗肝纤维化。 详情>>

免疫 介导


染色体介导的基因转移

详情>>

染色体 染色 色体 介导 基因 转移


受体介导的胞吞

详情>>

受体 介导 的胞 胞吞


受体介导的胞饮

详情>>

受体 介导 的胞 胞饮


受体介导的调节作用

详情>>

受体 介导 调节 作用


受体介导的内吞作用

受体介导的内吞作用(receptormediatedendocytosis):在质膜上形成凹陷,当特定大分子与凹陷部位的相应受体结合时,凹陷进一步向胞质回缩,并从质膜上箍断形成有被小泡(coatedvesicles)。此后的过程就与内吞小泡进行的过程相同,这种受体介等内吞具有高度选择性,转运速度很快。 详情>>

受体 介导 的内 内吞 作用


无义介导的mRNA衰变

详情>>

无义 介导 mRNA 衰变


细胞介导免疫

详情>>

细胞 介导 免疫


细胞介导免疫应答

详情>>

细胞 介导 免疫 应答


细胞介导肾脏病

该类的原型是肾移植.在单卵双胎间的肾移植因移植物抗原与宿主抗原相同,无免疫反应诱导.但几乎所有非单卵双生移植,移植肾的异己抗原会触发免疫,主要是细胞介导的免疫反应.移植肾细胞内的HLA被单核细胞及巨噬细胞处理,释放IL-1,并活化辅助T细胞.被激活的辅助T细胞在IL-2的参与下刺激其他T细胞,将其转化成细胞毒性T细胞,它能攻击移植肾上的外来抗原,引起细胞介导性免疫炎症.如果宿主被移植肾上的抗原预先 详情>>

细胞 介导 肾脏病 肾脏 脏病


信号转导手册:钙离子信号转导、脂质介导的第二信使

基本信息内容简介基本信息出版社:科学出版社;第1版(2011年6月1日)外文书名:HandbookofCellSignaling(SecondEdition)丛书名:科爱传播?生命科学精装:420页正文语种:英语开本:16ISBN:9787030312662条形码:9787030312662商品尺寸:26.4x19.4x2.4cm商品重量:939gASIN:B00590MTF0内容简介内容包括:细 详情>>

信号 转导 手册 离子 信号 转导 脂质 介导 的第 二信


补体直接介导肾脏病

本病是发生于显然不存在抗原或抗体的情况下,在系膜及肾小球毛细血管壁内有C3和备解素的沉积.免疫荧光检查常不能发现有补体早期成分及免疫球蛋白.当备解素劈开C3,以C3促激活剂,C3促激活剂转化酶及天然的C3作为辅因子,替代途径即可被激活.上述分子均是正常血清成分时,替代途径激活常常是受控制的,故不会有活化C3的过多沉积.至于替代激活途径如何发生紊乱而招致肾内C3沉积的确切机制尚不清楚.在主要与C3沉 详情>>

补体 直接 介导 肾脏病 肾脏 脏病


超声微介导技术

超声微介导概述治疗周期技术采用治疗范围技术说明超声微介导概述超声微介导技术是国内自20世纪90年代初开始发展起来的一种技术,现在已非常成熟。该技术是在B超定位后,通过微导管穿刺插入引起异常结构的营养支管腔及膨大处,在血管内利用超声消融技术,让供血支血管壁收缩管腔变狭窄,减少瘤部供血,使瘤体供血与回流达到平衡,从而达到治愈的目的。超声微介导技术是在介入疗法和动静脉导管技术基础上发展起来的新技术,没有 详情>>

超声 介导 技术


超声微介导

简介应用范围简介超声微介导术是治疗血管瘤的医疗新技术。用高频彩超引导下微创介导术治疗血管瘤是湖北鄂州中医血管瘤专科医院研究成果的又一特色。体内血管瘤在三维可视下,使药物直达体内血管瘤瘤体中心病灶,无需做手术治疗,准确率、有效率高,愈合快,不复发。为临床治疗体内(肝脏等)血管瘤、体表血管瘤开辟了一条崭新的途径。采用了微创介导治疗的技术,血管瘤的治疗水平,科技含量得到了大幅的提升,成果地应用于肝血管瘤 详情>>

超声 介导


介导等温核酸扩增技术

Noto-mi等于2000年开发了一种新颖的恒温核酸扩增方法,即环介导等温扩增法(loop-mediatedisothermalamplification,LAMP),其特点是针对靶基因的6个区域设计4种特异引物,利用一种链置换DNA聚合酶(BstDNApolymerase)在等温条件(65℃左右)保温几十分钟,即可完成核酸扩增反应。不需要模板的热变性、长时间温度循环、繁琐的电泳、紫外观察等过程。 详情>>

介导 等温 核酸 扩增 技术


免疫复合物介导性肾脏病

免疫复合物定位于系膜,肾小球毛细血管壁或肾间质中,并常能在循环中被发现.肾活检可见抗体与补体在这些部位以"团块状"沉积.基本机制可能与动物模型实验相同.在动物实验中,肠外给予异种蛋白刺激特体产生,它与抗原结合形成免疫复合物,抗原已在肾内种植后,或抗原在循环中,随后沉积.种植的抗原吸引循环中的抗体,形成局部免疫复合物.另外抗体产生增加,循环免疫复合物形成,其循环免疫复合物的大小增加,易于被网状内皮细 详情>>

免疫 复合物 复合 合物 介导 肾脏病 肾脏 脏病


免疫介导性肾脏病

由宿主免疫机制介导产生的,肾小球,血管和小管间质的肾脏疾病.免疫介导的肾脏疾病系由抗原激发的免疫反应,其相关抗原名单甚多并继续扩展。这些抗原按它们的来源于肾内或是肾外,分为肾性和非肾性;也可分为自身或外来抗原(对人是内源性或外源性的),但成因抗原常不知道.发病机制损伤类型(IgE介导(Ⅰ型,速发型或超敏反应)肾脏病细胞毒性抗体介导 (Ⅱ型超敏反应)性肾脏病抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)肾病免疫复 详情>>

免疫 介导 肾脏病 肾脏 脏病


逆转录病毒介导

将外源基因替换病毒基因组的反式元件,通过顺式元件的调控序列和感染成分重组病毒载体,然后注射到MII期的乱母线包,体外受精和筛选。即将目的基因重组到逆转录病毒载体上,制成高浓度的病毒颗粒,人为感染着床前或着床后的胚胎,也可以直接将胚胎与能释放逆转录病毒的单层培养细胞共孵育以达到感染的目的,通过病毒将外源目的基因插入整合到宿主基因组DNA中去。 详情>>

逆转录 逆转 转录 病毒 介导


农杆菌介导

简介特点过程简介农杆菌是普遍存在于土壤中的一种革兰氏阴性细菌,它能在自然条件下趋化性地感染大多数双子叶植物的受伤部位,并诱导产生冠瘿瘤或发状根。根癌农杆菌和发根农杆菌中细胞中分别含有Ti质粒和Ri质粒,其上有一段T-DNA,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中。因此,农杆菌是一种天然的植物遗传转化体系。人们将目的基因插入到经过改造的T-DNA区,借助农杆菌的感染实现外 详情>>

杆菌 介导


农杆菌介导转化法

农杆菌农杆菌介导转化法(农杆菌介导转化过程农杆菌介导转化宿主种类)农杆菌是普遍存在于土壤中的一种革兰氏阴性细菌,它能在自然条件下趋化性地感染大多数双子叶植物的受伤部位(受伤处的细胞会分泌大量酚类化合物,从而使农杆菌移向这些细胞),并诱导产生冠瘿瘤或发状根。根癌农杆菌和发根农杆菌中细胞中分别含有Ti质粒和Ri质粒,其上有一段T-DNA,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组 详情>>

杆菌 介导 转化法 转化 化法


农杆菌介导转化技术

农杆菌是普遍存在于土壤中的一种革兰氏阴性细菌,它能在自然条件下趋化性地感染大多数双子叶植物的受伤部位,并诱导产生冠瘿瘤或发状根。根癌农杆菌和发根农杆菌中细胞中分别含有Ti质粒和Ri质粒,其上有一段T-DNA,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可将T-DNA插入到植物基因组中。因此,农杆菌是一种天然的植物遗传转化体系。人们将目的基因插入到经过改造的T-DNA区,借助农杆菌的感染实现外源基因向植物细胞 详情>>

杆菌 介导 转化 技术


神经介导性晕厥

神经介导性晕厥,又称反射性晕厥,是临床最常见的晕厥类型,约占所有晕厥病例的35-38%,分布于各个年龄组,包括血管迷走性晕厥、情境性晕厥、颈动脉窦过敏、疼痛性晕厥等多个综合征。这些类型晕厥的共同特点是都由突然发生的神经反射介导的血管张力和心率变化引起,但其具体机制尚不完全清楚。一些情况如情绪悲伤晕倒可能源于中枢神经系统。另外的病例中,心室壁或膀胱、食道、呼吸道、颈动脉窦等器官的感受器激活反射性增加 详情>>

神经 介导 晕厥


受体介导式入胞

简介产生过程计算简介一种通过被转运物质与膜表面的特殊受体蛋白质相互作用而引起的入胞现象,称为受体介导式入胞。通过这种方式进入细胞的物质已不下50余种,包括以胆固醇为主要成分的血浆低密度脂蛋白颗粒、结合了铁离子的运铁蛋白、结合了维生素B12的运输蛋白、多种生长调节因子和胰岛素等一部分多肽类激素、抗体和某些细菌毒素,以及一些病毒(流感和小儿麻痹病毒)等(图示)。产生首先是细胞环境中的某物质为细胞膜上的 详情>>

受体 介导 式入 入胞


微创介导

简介使用简介微创介导术是国内自20世纪90年代初开始发展起来的一种技术,现在已非常成熟。该技术是在B超定位后,通过微导管穿刺插入引起异常结构的病变血管及膨大处,在血管瘤体内利用超声消融技术,让供血支血管壁收缩管腔变狭窄,减少瘤部供血,使瘤体供血与回流达到平衡,从而达到治愈的目的。超声微介导技术是在介入疗法和动静脉导管技术基础上发展起来的新技术,没有介入疗法痛苦大,费用不高。主要针对治疗海绵状血管瘤 详情>>

微创 介导