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1.
2.
以EGFP为标记基因,利用重新构建的pAV-EGFP质粒,采用直接注射方法,进行了离体和在体基因转移研究。实验结果显示,经脂质体包裹后,质粒可以有效地进行细胞转移;DNA表达载体肌肉直接注射后,利用共聚焦显微镜可以在注射点周围的肌细胞观察到绿色荧光蛋白;而在对侧肢PCR和共聚焦显微镜的结果均为阴性。实验结果表明,肌肉直接注射DNA可以在肌肉得到表达,将会为治疗肌肉损伤带来新的方法。 相似文献
3.
4.
5.
得克萨斯大学MD安德森癌症中心的罗斯博士等最近在《自然医学》杂志上报告了肺癌患者基因治疗的初步试验结果,表明基因疗法可能对癌症有用。 相似文献
6.
以Web of Science网络数据库为数据源,对1991—2005年间SCI收录的肿瘤免疫基因治疗研究论文从发表期刊分布、学科领域分布、出版时间分布、作者分布和研究机构分布等五个方面进行统计分析。在分析的基础上,报道了肿瘤免疫基因治疗研究进展,以及在该领域的核心期刊和核心作者。 相似文献
7.
来自温州医科大学的报告说,他们成功地揭示了导致隐性遗传视网膜色素变性的一个全新致病基因SLC7A14。 相似文献
8.
利用基因治疗技术提高运动能力的研究综述 总被引:2,自引:0,他引:2
基因治疗研究的快速进展大大丰富了现有的基因工程理论,也使得基因治疗技术在运动生理学和运动医学领域中的实践应用成为可能。在理论上合理地使用基因治疗技术对提高运动水平有很大帮助,但如果滥用基因治疗技术不仅会改变竞技运动的本质,而且还会极大地危害运动员的身体健康。 相似文献
9.
最近,科学家们发现肌肉中存在一种重要的蛋白——德斯菲林蛋白,对于肌肉营养不良性疾病具有重要意义。 ■肌肉细胞的绝活 在人体的各种细胞当中,肌肉细胞可能是任务最繁重的,因为作为动物,人总是处于活动之中,特别是心脏,会一直跳动,直到生命的尽头。因此肌肉细胞也是人体细胞里面最容易受伤的细胞,例如人的剧烈活动,就常常导致一些肌肉细胞受到破损,而很多的疾病,也正是以肌肉细胞受伤为最主要的病理因素,例如肌肉营养不良性疾病。 相似文献
10.
<正> 据美国物理学家组织网10月16日报道,美国俄亥俄州立大学科学家开发出一种名为"纳米隧道电穿孔"的新技术,或称为NEP。利用其给细胞注射基因治疗药剂时,不用针头,而是用电脉冲通过微小的纳米隧道,几毫秒内就能把精确剂量的治疗用生物 相似文献