血清谷-草转氨酶同工酶

... 。 正常值范围 线粒体 GOT:0.2—5.5IU/L。 临床意义 GOTm增加反应 肝细胞 线粒体损伤程度如急性肝 细胞 损害越严重, 血清 GOTm含量越高。 怎样看化验单专题 专题主页 怎样看化验单 , 疾病诊断 关于医学化验单: 常见化验指标及意义 怎样理解检验结果‎ 怎样看化验单上的加号和减号 常见的化验单: 怎样看血常规化验单 如何看乙肝两对半...

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补体可诱发自身免疫性心肌炎_儿科循环系统疾病_【中医宝典】

自然免疫学杂志上的一项研究表明,补体可能是自身免疫性 心肌炎 的关键诱发因素。 美国约翰霍普金斯医学院的noel r. rose博士及其同事指出,病毒感染与自身免疫性心肌炎常常同时发生。因此,研究人员建立了一个不需要病毒诱导的心肌炎小鼠模型,在排除病毒感染的干扰下,对自身免疫过程单独进行研究。 结果发现,在动物模型中,无论是消耗补体还是在受体水平上阻滞补体的...

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补体的结构及遗传学特征_《细胞和分子免疫学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

近年来,补体的分子生物学进展迅猛,对补体系统的活化机理和功能得到了分子水平的解释。各种补体分子的cDNA已克隆成功,绝大多数补体蛋白的基因在染色体上的定位已被确定,并通过对它们的核苷酸序列和氨基酸序列的分析,发现许多补体蛋白的基因在染色体上相连锁,在结构上具有共同性。

http://qihuangzhishu.com/957/161.htm

遗传性补体缺陷病有哪些表现及如何诊断?_风湿免疫其它_【中医宝典】

临床表现及诊断 当患者反复发生 细菌感染 ,尤其是化脓性细菌感染或萘瑟菌感染时应考虑到补全缺陷的可能。补体溶血试验CH50和CH100可确定是否有C1、C2、C3、C4、C5、C16、C7及C8功能缺陷。缺乏上述任何一种成分,CH50都会降低,CH50是在补体存在时使抗体致敏的羊红细胞发生溶血所致,因而是测定经典途径成分的。应用含唾液酸低的兔红细胞即APH5...

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补体系统的生物活性_《免疫学和免疫学检验》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

补体是机体重要的免疫效应系统之一。补体系统活化可以溶解细胞,在活化过程中产生的中间复合物及某些片段也具有多种多样的生物活性;所以补体系统结机体的作用是多方面的,既可参与机体的防御效应和自身稳定,亦可引起免疫损伤。 (一)溶细胞作用 不论何种途径活化,补体系统都能对其粘附的细胞产生溶解作用。在经典活化途径中,抗体的作用只是特异性地定位靶细胞和活化补体,而靶细胞...

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I型补体受体_《细胞和分子免疫学》_中医杂集书籍_【岐黄之术】

I型补体受体(CR1、C3b/C受体,又称CD35) 为单链穿膜糖蛋白,分子量160-260kDa。CRI有四种同种异型,其分子量与基因频率分别为,A:190kDa(0.83)、B:220kDa(0.16)、C:160kDa(0.01)和D:260kDa(0.002),但它们的功能相同。CR1广泛分布于红细胞、粒细胞、单核细胞、肥大细胞、滤泡树突状细胞、肾小...

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补体受体的结构及功能_《细胞和分子免疫学》在线阅读_【中医宝典】

1930年Duke和Wallace发现,被补体调理的结合到灵长类红细胞膜上的锥虫可产生免疫粘附现象。其后Nelson(1953)报道,与红细胞或中性粒细胞的免疫粘附只需要激活C3,而不需要激活具有溶解活性的补体末端成分,并将红细胞和中性粒细胞上具有免疫粘附作用的结构称为CR1。以后又相继发现了另外4种C3受体,即CR2(1973)、CR3(1979)、CR4...

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钩端螺旋体补体结合试验检查结果_检查项目_【疾病大全】

钩端螺旋体病 是由各种致病性螺旋体引起的人畜共患的自然疫源性疾病。致病性钩端螺旋体的群和血清型众多,其群特异性的化学组成为类脂多糖复合物,型特异性的化学组成为蛋白多糖复合物,不同型钩端螺旋体的多糖组成有所差异,患者体内可产生相应抗体,检查特异性抗体有助于本病的诊断。

http://jb39.com/jiancha/gouduanluoxuantibutijieheshi274370.htm

钩端螺旋体补体结合试验组合检查_检查项目_【疾病大全】

钩端螺旋体病 是由各种致病性螺旋体引起的人畜共患的自然疫源性疾病。致病性钩端螺旋体的群和血清型众多,其群特异性的化学组成为类脂多糖复合物,型特异性的化学组成为蛋白多糖复合物,不同型钩端螺旋体的多糖组成有所差异,患者体内可产生相应抗体,检查特异性抗体有助于本病的诊断。

http://jb39.com/jiancha-zuhe/gouduanluoxuantibutijieheshi274370.htm

补体固有成分的分子结构及功能_《细胞和分子免疫学》_【中医宝典大全】

补体系统两条激活途径中,涉及到14个补体蛋白(C1-9,及B、D、P因子)的参与。近年来,由于分子遗传学和分子克隆技术的应用,已阐明许多补体分子的结构、功能、生物合成及遗传特征,从而大促进了人们对补体系统激活过程机理的认识和对各个补体分子功能的深入了解。

http://zhongyibook.com/xibaohefenzimianyixue/957-7-1.html

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