运用化学结构已清楚,分属4大系列的29种壳多糖,以4种不同类型的细菌(革兰氏阳性菌EcoliK1、革兰氏阴性菌Bacillus cereus、Bacillus m egaterium和Staphlylococcu aureus)为研究对象,进行了壳多糖抑菌能力构效关系的研究.在实验中采用9...运用化学结构已清楚,分属4大系列的29种壳多糖,以4种不同类型的细菌(革兰氏阳性菌EcoliK1、革兰氏阴性菌Bacillus cereus、Bacillus m egaterium和Staphlylococcu aureus)为研究对象,进行了壳多糖抑菌能力构效关系的研究.在实验中采用96孔平板,用计算机-吸光值读数仪直接测定每个孔的吸光值,获得了各个细菌在不同壳多糖浓度中的生长曲线和壳多糖抑制细菌生长的最低抑制浓度(M IC,M in imum inh ib it con-centration).通过比较同一(各个)系列的壳多糖在这些相同(不同)细菌的M IC变化规律与壳多糖的化学结构的关系,发现同一壳多糖对不同的细菌的M IC值是不相同的,因而壳多糖抑制细菌生长的能力首先与细菌本身特点有关,但与是否为革兰氏阳性菌或阴性菌无直接的相关性;同一细菌对不同化学结构的壳多糖有一定的相关性,在壳多糖的聚合程度(DP)相同的条件下,壳多糖中氨基被乙酰化(DA)的程度越低,壳多糖抑制细菌生长的M IC值越低,壳多糖抑制细菌生长的能力就越强;同样,在DA相同的情况下,分子越小,壳多糖抑制细菌生长的M IC值越低,抑制细菌生长的能力越强.根据上述实验结果,初步推测壳多糖抑制细菌生长的机制可能与其在溶液中所带的正电荷多少有关.展开更多
钙调神经磷酸酶(calcineurin,CN)被认为在突触可塑性及在海马长时程增强(long term potentiation,LTP)中发挥了一定的作用.在两种整体LTP模型的基础上,观察了CN特异性抑制剂环胞菌素A(cyclosporin A,CsA)对大鼠海马齿状回LTP的影...钙调神经磷酸酶(calcineurin,CN)被认为在突触可塑性及在海马长时程增强(long term potentiation,LTP)中发挥了一定的作用.在两种整体LTP模型的基础上,观察了CN特异性抑制剂环胞菌素A(cyclosporin A,CsA)对大鼠海马齿状回LTP的影响.CsA能部分阻断高频刺激诱发的LTP,但它只减小了群峰电位(population spikes,PS)幅度的增加,对PS潜伏期的缩短没有影响.另一方面,CsA能完全阻断人参皂甙诱发的LTP,不仅抑制了PS幅度的增加,也阻断了PS潜伏期的缩短.结果提示,突触后神经元的CN在海马LTP的诱发过程中起着重要的作用.展开更多
文摘钙调神经磷酸酶(calcineurin,CN)被认为在突触可塑性及在海马长时程增强(long term potentiation,LTP)中发挥了一定的作用.在两种整体LTP模型的基础上,观察了CN特异性抑制剂环胞菌素A(cyclosporin A,CsA)对大鼠海马齿状回LTP的影响.CsA能部分阻断高频刺激诱发的LTP,但它只减小了群峰电位(population spikes,PS)幅度的增加,对PS潜伏期的缩短没有影响.另一方面,CsA能完全阻断人参皂甙诱发的LTP,不仅抑制了PS幅度的增加,也阻断了PS潜伏期的缩短.结果提示,突触后神经元的CN在海马LTP的诱发过程中起着重要的作用.