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<title cf:type="text"><![CDATA[生物化学与生物物理进展 -->免疫光子学专题]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>编者按:</b> 免疫光子学 ——光子学理论与技术在免疫可视化与治疗研究中的应用]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170438]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[免疫光子学 ——光子学理论与技术在免疫可视化与治疗研究中的应用]]></description>
<pubDate>2017/12/19 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[免疫光子学专题]]></category>
<author><![CDATA[张智红]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论:</b> 肝脏免疫的活体显微光学成像研究进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170390]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[光学分子成像技术是在活体复杂的组织区域环境内细胞形态、运动与功能研究的最佳手段之一，极大地推进了免疫学的发展．肝脏是机体新陈代谢和解毒的重要器官，也被视为一个免疫器官．解析肝脏免疫基本特性和功能，对防治肝脏疾病以及全身性相关疾病具有重要意义．活体可视化研究肝脏区域生理或者病理状态下免疫应答，提供关键事件的多细胞参与及其彼此交互的时空动态信息，能极大地丰富对肝脏独特免疫反应的认知．本文将重点阐述目前活体肝脏成像的技术与方法以及光学显微成像技术，例如多光子激发显微成像与转盘共聚焦成像在肝脏免疫中的应用，并展望活体肝脏成像今后的发展方向和面临的机遇与挑战．]]></description>
<pubDate>2017/12/19 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[免疫光子学专题]]></category>
<author><![CDATA[林巧雅,黄松林,骆清铭,张智红]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170390]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论:</b> 免疫突触形成的生物学特点及其光学成像研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170422]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[免疫突触(immunological synapse，IS)是抗原提呈细胞与T细胞免疫识别时，多种分子参与、分阶段不断变化的过程，涉及黏附分子、细胞因子、信号传导分子、细胞骨架蛋白等多分子的聚集或离散．其形成不仅促进T细胞和抗原提呈细胞的稳定接触，而且激活T细胞信号传导途径，促进T细胞的活化和增殖．对IS的研究可以从分子水平解释免疫激活、免疫耐受、病原微生物感染与免疫细胞相互作用的机制，为进一步揭示疾病发生的分子机制，寻求疾病防治的靶向分子提供新的思路．近年来，光学成像的发展为可视化研究IS形成与T细胞活化的关系提供了有力帮助，为研究生理病理状态下的免疫应答提供了有力工具．]]></description>
<pubDate>2017/12/19 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[免疫光子学专题]]></category>
<author><![CDATA[林玮,储以微]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170422]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>综述与专论:</b> 低功率光照疗法对机体免疫应答的影响]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170275]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[最近几年，采用红至红外波长(600～1 100 nm)的低功率光照(low-dose light，LDL)疗法对组织代谢系统、神经系统、血液循环系统和免疫系统等方面的调节效应已经引起了广泛关注．同时，生物能学和光生物学基础研究的发展推动了低功率光照在疾病治疗领域的革新．有报道指出，巨噬细胞、肥大细胞、中性粒细胞和淋巴细胞等免疫细胞能响应低功率光照，产生细胞因子和保护性的蛋白质分子来缓解一些疾病的进程．因此，本文将从分子、细胞和组织水平对低功率光照改善的一些疾病的免疫学现象及机制进行归纳总结．]]></description>
<pubDate>2017/12/19 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[免疫光子学专题]]></category>
<author><![CDATA[常好才,张真真,刘镭]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170275]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>研究报告: </b>实验性自身免疫性葡萄膜炎模型中肝脏免疫系统紊乱的研究]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170302]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[葡萄膜炎是一种反复发作的炎症性疾病，可导致免疫系统功能障碍和多器官损伤．然而，葡萄膜炎是否导致肝功能损害尚不十分清楚．本文通过运用流式分析技术和激光共聚焦成像技术，研究了实验性自身免疫葡萄膜炎模型的肝脏病理和功能变化．结果显示肝损伤可出现在葡萄膜炎的炎症后期并与眼损伤程度相关．并且CD3<sup>+</sup> CD4<sup>+</sup> T细胞、CD3<sup>-</sup> NK1.1<sup>+</sup> DX5<sup>-</sup> NK细胞、和CD11b<sup>+</sup> F4/80<sup>-</sup> ly6c<sup>+</sup> 细胞在感染的眼睛和肝脏中增加．将CD3<sup>+</sup> CD4<sup>+</sup> T细胞回输给炎症的小鼠后，眼睛和肝脏的病理损伤加重．此外，在炎症的小鼠中可见血管扩张，大量淋巴细胞浸润到炎症的眼和肝脏的血管周围．总之，我们的研究结果提示，肝损伤可以发生在小鼠葡萄膜炎模型中，这种损伤可能与通过外周循环浸润到肝脏的CD3<sup>+</sup> CD4<sup>+</sup> T细胞有关．]]></description>
<pubDate>2017/12/19 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[免疫光子学专题]]></category>
<author><![CDATA[林玮,宋楠楠,王贝贝,毕宏生]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170302]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[<b>研究报告:</b> 氧化石墨烯介导的光热免疫疗法治疗转移性小鼠乳腺肿瘤]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170329]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[本研究分别从细胞层面和在体层面，研究纳米氧化石墨烯(nano graphene oxide，NGO)联合805 nm近红外激光对于肿瘤的杀伤和免疫刺激作用．细胞实验证实NGO具有良好的光热转换效应，联合激光治疗，能够有效杀伤肿瘤细胞．此外，NGO能够刺激巨噬细胞产生IL-6及TNFα，并增强激光杀伤的肿瘤细胞对巨噬细胞的免疫刺激效应．在体实验中，在小鼠背部不同位置使用同一瘤株种植两个瘤块，模拟局部原发肿瘤和转移瘤．实验结果表明，NGO联合激光治疗可以有效消融局部肿瘤，并且，未治疗的远隔部位肿瘤生长速度也显著降低．说明NGO联合激光治疗的方式在局部杀伤原位肿瘤的同时，可能诱发了机体的抗肿瘤免疫反应，从而达到了抑制远隔肿瘤生长的效果．]]></description>
<pubDate>2017/12/19 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[免疫光子学专题]]></category>
<author><![CDATA[李勇,周非凡,陈伟]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20170329]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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