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IL-1和TNF-α对晶体上皮细胞增殖及胞浆内游离Ca2+浓度的影响

IL-1和TNF-α对晶体上皮细胞增殖及胞浆内游离Ca2+浓度的影响张凤妍陆道炎王丽天陈才根吴念祖【摘要】目的研究白细胞介素1(interleukin1,IL-1)、肿瘤坏死因子α(tumornecrosisfactorα,TNF-α)对体外培养的小牛晶体上皮细胞(bovinelensepithelialcel,BLEC)增殖和胞浆内游离Ca2+浓度的影响,探讨它们在后囊混浊形成中的作用及其影响细胞增殖的机理。方法采用MTT比色法测定IL-1及TNF-α对细胞增殖的影响,用荧光指示剂Fura-2测定它们对胞浆内游离Ca2+的影响。结果IL-1102~105ng/ml、TNF-α102~104U/ml可显著促进细胞增殖,并增加胞浆内游离Ca2+浓度。结论推测IL-1、TNF-α参与了白内障术后的后囊混浊形成;它们影响细胞增殖的作用机理之一是通过胞浆内游离Ca2+。【关键词】晶体上皮细胞钙EffectsofIL┐1andTNF┐αo...  (本文共3页) 阅读全文>>

《山东化工》1990年30期
山东化工

晶体产品的结块与防止

结晶物质常常有一个十分麻烦的特性就是结块,即由松散状态相互粘结形成团块,尤其是在湿热季节、长期存放、堆包挤压的时候更为明显。大多数结晶产品都需要一个自由流动状态,以使它们能够容易地从贮器中倒出,如白糖和食盐;或者能够均匀地分散在一个表面上,如化学肥料等。结块不仅破坏了产品原有的自由流动状态,而且在使用之前还需要人工或机械的破碎处理。这不但给使用带来了极大的不便,而且对于易燃易爆的晶体产品,如氯酸钾、硝酸铵等,更有破碎硬块发生爆炸的危险。因此,人们对晶体的结块性给予高度重视,将晶体产品的结块性能作为产品质量的重要指标之一。1结块机理关于晶体结块的理论,目前公认的有晶桥理论和毛细管吸附理论〔1~3〕。1.1晶桥理论(或结晶理论)由于物理或化学原因,使晶体表面溶解并重结晶,于是在晶粒之间相互接触点上形成晶桥而粘结在一起。1.1.1物理原因物理原因是与物质的吸湿性密切相关的,吸湿性大的物质就容易结块。所谓吸湿性是指物质从空气中吸收水分的...  (本文共3页) 阅读全文>>

《铸造技术》2017年02期
铸造技术

Yb:CaGdAlO_4晶体的研究进展

目前在固体激光器中,Yb3+掺杂激光增益介质得到了广泛应用。Yb3+掺杂激光增益介质吸收峰位于900~1 000 nm,适合商用高功率的In Ga As二极管泵浦,从而成为近年来LD泵浦新一代紧凑型、高效率、低成本商用飞秒激光器备受关注的增益介质。此外,掺Yb3+激光增益介质具有能级结构简单,本征量子缺陷低(529//σ17//π发射截面/×10 cm20.75//a 1.43//σ2.0//σ0.25//c 2.23//π5.5//π发射谱半宽高/nm≈8076//σ23//π寿命/ms 0.42 1.33 0.445参考文献[2],[8][7][6]图5不同浓度下Yb:CALGO晶体的可调谐激光性能Fig.5 The tunable laser performance of Yb:CALGO withdifferent Yb3+doped concentrationYb:KYW等激光增益介质的性能。他们使用的晶体长度为2.5...  (本文共5页) 阅读全文>>

《发明与创新(大科技)》2017年04期
发明与创新(大科技)

“时间晶体”不再是科幻

对多数人而言,提到晶体就会联想到钻石等深受人们喜爱的贵重物品。但对物理学家来说,这些由规则原子结构在空间重复排列的晶体只代表冰山一角,原子结构还能在特定条件下沿着时间轴呈现周期性变化,即所谓的“时间晶体”。不久前,哈佛大学和马里兰大学两个独立的科研团队首次用不同方法同时制造出“时间晶体”,宣告了“时间晶体”不再只是科幻电影《神秘博士》中虚拟的“时空穿梭机”,更为人类研究物质特性打开了全新的思维方式。2012年,诺贝尔物理学奖得主、理论物理学家弗兰克·维尔切克首次预测了时间晶体的存在。普通晶体拥有在空间中重复排列的原子结构,例如钻石中的碳晶格。但是爱因斯坦的相对论告诉我们,世界是四维的,除了三维的空间之外,还有第四维度,也就是时间。因此,维尔切克就想会不会有在时间上重复的晶体呢?经过计算,他认为这类晶体不仅存在,而且具有一种奇特的性质:它在基态时也会维持振荡的状态。通常情况下,当物质处于基态时,理论上是不可能发生运动的,因为运动需...  (本文共1页) 阅读全文>>

《无机材料学报》2017年06期
无机材料学报

In:Ga_2O_3氧化物半导体晶体的生长与性能研究

National Natural Science Foundation of China(91333106);Science and Technology Commission of Shanghai Mu-nicipality(13521102700);Science and Technology Commission of Shanghai Municipality(14DZ2252500);Fundamental Research Funds for the Central Universities(2015KJ040,1370219229)β-Ga2O3晶体是一种新型宽禁带氧化物半导体材料,具有独特的紫外透过特性。作为Ga N的衬底材料,β-Ga2O3具有三大主要衬底的优点:氮化处理后与Ga N晶格零失配、Si C的导电性和蓝宝石的透光性等,是一种理想的Ga N衬底材料。β-Ga2O3晶体可用于适合大驱动电流的高功率LE...  (本文共4页) 阅读全文>>

《中学俄语》2015年03期
中学俄语

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