【摘 要】
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唾液是一种透明、呈微酸性(pH=6.0-7.0)、成分复杂的生物液体.它是人体重要的排泄途径之一,是由血液中的水、盐和大量分子与口腔中的唾液蛋白等混合而成.血液中的许多成分通
【机 构】
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吉林大学第一医院,吉林 长春 130021
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唾液是一种透明、呈微酸性(pH=6.0-7.0)、成分复杂的生物液体.它是人体重要的排泄途径之一,是由血液中的水、盐和大量分子与口腔中的唾液蛋白等混合而成.血液中的许多成分通过细胞内途径(细胞内被动扩散和主动转运)或细胞外途径(细胞外超滤)进入唾液[1-2].血液中发现的大多数化合物也存在于唾液中,因此,唾液检测与血液检测一样,能够了解机体的健康与疾病状态.近年来,大量的证据表明,使用唾液样本进行检测,能够对龋齿、牙龈炎、牙周炎、口腔鳞状细胞癌、唾液腺疾病、艾滋病等疾病的诊断有所帮助,而糖尿病就是其中一种[3].
其他文献
1临床资料患者,女,37岁,因关节疼痛,加重1个月入院。缘于3年前无明显诱因出现双手近端指间关节、掌指关节,双腕关节,双膝关节肿痛,伴晨僵,持续时间约10 min,就诊于吉林大学中日联谊医院门诊,诊断为“类风湿关节炎”,给予药物对症治疗(具体药物名称及剂量不详),患者未规律服用药物。此后,症状逐渐加重,无明显诱因出现双肩关节、双肘关节疼痛,伴晨僵,曾自行口服止疼药物(具体药物及剂量不详),症状略减轻。
目的研究D-缬氨酸对巨噬细胞M1极化的影响。方法在不同浓度的D-缬氨酸情况下,通过CCK-8方法测定分析细胞毒性,利用实时PCR分析多个基因的mRNA表达。然后通过Elisa方法检测IL-6,IL-1β,TNF-α的蛋白表达,使用荧光显微镜分析iNOS表达。结果50mM D-缬氨酸对巨噬细胞没有细胞毒性,D-缬氨酸在mRNA和蛋白质水平下调IL-6,IL-1β和TNF-α的表达,细胞中iNOS也下调明显。结论D-缬氨酸抑制RAW264.7巨噬细胞中LPS/IFN-γ诱导的M1巨噬细胞极化。
均质稀薄燃烧已被证实是未来进一步优化直喷汽油机燃烧、节能减排的关键技术.然而,稀薄燃烧的控制应用面临巨大挑战,特别是在低速稀薄燃烧工况下,温度较低,气流速度较弱,火核形成以及火焰传播速度较慢,对油气混合均匀度要求较高.本文针对一台直喷光学发动机中闪沸喷雾的应用,对低速稀薄燃烧工况下火焰发展规律、放热规律等进行了分析.结果显示,闪沸喷雾可以有效提升燃烧放热速度,改善缸内指示平均有效压力(IMEP).
在船用二冲程低速柴油机中,扫气过程的优劣直接关系到发动机的各项特性,在前期研究中主要以扫气口结构为主要研究方向,但发动机循环是一个瞬变的动态过程,因此需要针对扫气过程的不同阶段及不同环境因素开展性能分析,以便在扫气全过程内改善扫气性能.本研究基于扫气流动试验台,通过三维激光粒子测速系统,对不同工况条件下的稳态扫气过程进行了光学实验研究.结果表明:改变扫气压差、扫气口开度以及排气门升程均会对流通能力产生一定影响,但对涡流的影响不大;扫气口开度降低及排气门升程较低均会改善扫气均匀性,利于在一定程度上提升扫气效
肾细胞癌又名肾癌,约占肾脏恶性疾病的80%-90%,是泌尿系统中发病率仅次于前列腺癌、膀胱癌的恶性肿瘤[1]。肾癌的早期临床症状较为隐匿,发病原因尚未明确[2]。因此寻找到新的生物学标志物对肾癌的诊断、治疗及预后都尤为重要[3]。本文探讨了蛋白质二硫键异构酶A3(PDIA3)在肾癌组织中的表达量,以验证其是否可以成为诊断肾癌的新候选标志物。
目的分析双氢青蒿素(DHA)对加入转化生长因子-β1(TGF-β1)培养的人子宫内膜间质细胞的增殖活性以及分泌MMP-9和TIMP-1的影响,探讨DHA对子宫内膜纤维化的作用机理。方法消化子宫内膜组织并滤出其中的间质细胞。据不同的孵育方法细胞被设成4组,对照组:按照常规方法培养;DHA组:常规培养液中滴入DHA;TGF-β1组:常规培养液中滴入TGF-β1;TGF-β1+DHA组:常规培养液中滴入TGF-β1和DHA。通过吸光度值观察4组细胞的增殖结果;分析每组培养液中分泌的Ⅰ型胶原的含量;免疫细胞化学法
1临床资料患者,女,17岁,缘于1周前无明显诱因出现发热,多呈中等度热至高热,口服退热药不易降至正常,咳嗽呈阵发性,咳黄痰,痰中有血丝1次,伴有胸痛,活动后气短,于长春市传染病医院住院治疗,行相关检查后诊断“肺炎”,静点“哌拉西林钠他唑巴坦钠等药物”治疗,上述症状未见好转。2019年12月30日门诊以“重症肺炎”收入儿科。
针对3种旋流器间距的富油/焠熄/贫油RQL燃烧室,保持燃料流量和总空气流量一定,通过改变头部空气占比,研究了不同旋流器间距下燃烧室温度分布及污染物排放变化,并对反应状态下燃烧室内流场信息进行了数值研究.结果表明:RQL燃烧室轴向温度的最低点处于焠熄孔上游,且随着焠熄空气占比的下降,轴向温度的最低点会向下游偏移.头部3个同向旋流器形成的涡结构在燃烧室出口仍然存在,进而导致出口温度分布的不均.旋流器间距S=2 D(D为旋流器出口直径)时NOx排放最低.旋流器间距S=1.7 D时CO排放高
基于高压直喷(high pressure direct injection,HPDI)天然气船用低速机,采用计算流体力学(CFD)软件Converge开展三维数值模拟研究,探究了天然气喷射规律对缸内着火及燃烧特性的影响.结果表明,随着天然气喷射速率的降低,缸压、放热率和平均温度峰值显著降低.当喷射速率从1.30 kg/s降低到0.78 kg/s时,放热率峰值持续时间延长了约15°CA,缸压降低了约2MPa,导致燃烧相位延后,发动机做功能力降低.降低喷射速率使得缸内火焰发展速度变慢且火焰浮升长度更晚到达稳定
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