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计算机**灭活是什么意思,和生物**一样吗?还有计算机的灭活的说法。》
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已死亡的HIV**进入人体,会**免疫系统产生抗体吗
HIV侵袭免疫细胞
两项新研究显示,*****(HIV)进入人体后,会马上毁坏大量脆弱的免疫细胞。这一发现将帮助重新设计战略,以预测病人的发病情况、设计**和药物。
长期以来医学界都认为,HIV需要几年或更长时间来对机体造成实质损害。形成这一观念的部分原因是有些病人可能十多年都没有任何症状。但研究者开始疑心,**可能在进入机体后的最初几天里就造成严重破坏。
两个研究小组最近研究了HIV袭击机体后立即造成的伤害,以及造成伤害的方式。为此,他们使猴子染上SIV(一种与HIV类似的**),观察它们在感染几天内的反应。有关研究发表在《自然》杂志网络版上。
美国马里兰州国家过敏和传染病研究所的Mario Roederer及其同事说,在染上**后几天内,SIV就感染了60%的“记忆CD4+细胞”,进而**一半的这种免疫细胞。记忆CD4+细胞的功用是“记住”感染抗原,激发免疫系统攻击这些抗原。
人们已经怀疑,HIV的攻击比医学界以往认为的要更凶险,上述发现给这一看法提供了新证据。俄勒冈健康与科学大学的HIV专家Louis Picker说,记忆CD4+细胞是“免疫系统的士兵,它们被消灭了。”
Roederer小组还研究了一个HIV专家们有争议的问题——HIV为何能如此迅速地消灭记忆CD4+细胞。他相信,**像蠕虫一样进入细胞并**它们。但在另一项研究中,明尼苏达大学的Ashley Haase及其同事说,HIV还会促使许多细胞**,而并不侵入它们。
早期发现
1998年有一篇论文显示,SIV很快将猴子消化道里的CD4+细胞消灭殆尽。这促使人们开始设想,HIV在感染早期就会造成严重损害。研究者说,医学界大部分人现在才刚刚开始理解这一观念。
新发现将促使科学家重新考虑HIV感染的过程及治疗方法。例如它显示,病人免疫系统缓慢崩溃、更容易遭受其它病原体感染,这是**早期造成的损害所致。Picker说:“病人在感染的头三个月里受到严重伤害,然后为此慢慢死去。”
如果这是真的,那么HIV在感染某病人之后的头几天里**的免疫细胞数量,将可用于预测这名病人发病的进程快慢。
有关发现还将促使开发和试验HIV**的方式发生改变。它意味着,**必须能在感染的最早期发挥作用,或许是在消化道内起作用,因为消化道免疫细胞受损最严重。Haase说:“必须要能够在入口处发挥作用。”
新研究结果还支持这样的做法,即对高危人群(如性工作者)服用药物来预防感染,使HIV无立足之地。研究者还可能需要找到新疗法,作为现有抗**药物的补充,来使记忆CD4+细胞重生。
**灭活原理?
灭活**,会使**蛋白的高级结构受到破坏,蛋白不再有生理活性,所以失去感染,致病和繁殖能力,但是常规的灭活不影响**蛋白的一级结构,意思就是**蛋白的序列没有变化。
蛋白质结构有四级,分别为
一级结构:构成蛋白质的单元氨基酸通过肽键连接形成的线性序列,为多肽链。
一级结构稍有变化,就会影响蛋白质的功能。
二级结构:一级结构中部分肽链的弯曲或折叠产生二级结构。多肽链的某些部分氨基酸残基周期性的空间排列。
卷曲所形成的二级结构称为α-螺旋,折叠所形成的二级结构称为折叠片。这两种二级结构的形成都是
由于距离一定的—N—H基团和—C=O基团之间形成氢键的。
**结构:在二级结构基础上进一步折叠成紧密的三维形式。三维形状一般都可以大致说是球状的或是纤维状的。
四级结构:由蛋白质亚基结构形成的多于一条多肽链的蛋白质分子的空间排列。
在正常的气压下,开水煮沸,摄氏100度,10分钟可以灭活乙肝**。乙肝患者和携带者用过的餐具,耐热的都可以煮沸消毒。对于桌面,地面的消毒,可以采用含氯量在5%--6%的84消毒液,1:200稀释后擦拭。比如,用10ml的84消毒液,加水稀释到2000ml,作用20--30分钟。
对于被乙肝患者的血液或体液污染的物品,比如呕吐物,血液等,可以加大浓度到1:160—1:20,也就是说100ml 84消毒液,可以加水稀释到2000ml,作用60分钟。
分子生物学与分子细胞生物学有什么区别
这两个学科是相互关联的,一般来说,分子生物学是从分子水平上研究生命现象物质基础的学科。通过研究生物大分子(核酸、蛋白质)的结构、功能和生物合成等方面来阐明各种生命现象的本质。研究内容包括各种生命过程。比如光合作用、发育的分子机制、神经活动的机理、癌的发生等。
而细胞生物学则是从细胞整体、显微、亚显微和分子等各级水平上研究细胞结构、功能及生命活动规律的学科。
分子细胞生物学从基因表达调控和蛋白质修饰、细胞膜物质运输、细胞运动的分子基础、细胞增殖及其调控、细胞分化与干细胞和细胞凋亡等方面,结合最新研究发展动向,对细胞生物学的前沿领域进行了系统的阐述。
灭活的**为什么还有免疫原性
**感染的有效物质是他的遗传物质,DNA或RNA
灭活是**了他的遗传物质,所以不会感染活细胞了
而**的抗原特异性是由其表面抗原决定簇体现的
所以灭活后依然有抗原特异性
所以能用来当**等等
这段程序的输出是什么?为什么?急求帮助,请详细点,谢谢!
#include
void swap(int *a,int *b);
int main()
{
int x=30,y=20;
printf("(1)x=%d y=%d\n",x,y);
swap(&x,&y);
printf("(4)x=%d y=%d\n",x,y);
}
void swap(int *a,int *b)
{
int t;
printf("(2)a=%d b=%d\n",*a,*b);
t=*a;*a=*b;*b=t;
printf("(3)a=%d b=%d\n",*a,*b);
}
代码是这样的吧
运行的结果是:
(1)x=30 y=20
(2)a=30 b=20
(3)a=20 b=30
(4)x=20 y=30
首先 我们来看看主函数main()
程序已运行就会执行主函数 那么printf("(1)x=%d y=%d\n",x,y);
这句就会被执行
然后调用swap(&x,&y)函数 把参数30和20传进去
然后进入到swap(int *a,int *b)就会执行printf("(2)a=%d b=%d\n",*a,*b);
执行完这句后就会执行下面的交换,即:t=*a;*a=*b;*b=t;
往下就执行printf("(3)a=%d b=%d\n",*a,*b);
只是a,b已被交换 swap函数执行结束 然后回到主函数继续往下执行
就开始执行printf("(4)x=%d y=%d\n",x,y);
而且此时的x,y也已经被交换过来 综上所以得以下结果:
(1)x=30 y=20
(2)a=30 b=20
(3)a=20 b=30
(4)x=20 y=30
**的作用机理是什么?
动画解读 **的原理是什么 如何起作用 为什么要接种**
[生物] 动物细胞融合技术中使用的灭活的仙台**的作用机理是什么?
灭活的**诱导 常用 于诱导的**有仙台**,新城鸡瘟**,疱疹**等。在不同种类的动物细胞混合液中加入聚乙二醇,就会发生细胞凝集作用,在稀释和
**除了对人类有害的一面,可否为人类带来益处
按照它自己的核酸所包含的遗传信息产生和它一样的新一代**。这两类**均能在体外转化细胞、在专一的细菌培养基中添加的**可以除杂 5,动物的口蹄疫,已证明EB**与伯基特淋巴瘤和鼻咽癌有密切关系,**大概不是唯一的病因、转录和转译的能力、真菌**和细菌**(噬菌体)等,包括鸡和小鼠的白血病和肉瘤**。rna肿瘤**均属反录**科,但一般没有完整的**粒,不能**的繁殖。 有害的一面、在基因工程中,例如仙台** 3,从肿瘤细胞中可查到**粒,环境和遗传因素可能起协同作用。此外:人类的天花、脊髓灰质炎。一旦进入宿主细胞后、**可以作为精确制导药物的载体 6,因此也是可以演化的,没有蛋白质外壳,使之被拼接在目标细胞的染色体上 4、流感等、在细胞工程中。因此**离开了宿主细胞: 使人和其他生物患病并危及其健康,**没有自己的代谢机构。例如、**可以作为特效杀虫剂 7由于**侵染其他生物具有特异性;另有一些能诱发恶性肿瘤、狂犬病等、**性肝炎,因此人们常常根据**所侵染的不同寄主对**进行分类,就成了没有任何生命活动。DNA肿瘤**包括*多泡**料的SV40和多瘤**,从肿瘤细胞中可查出**核酸或其片段和**编码的蛋白,但它可以在动物身上造成疾病,如痘**科的兔纤维瘤**,它就可以利用细胞中的物质和能量以及复制. **是一种非细胞生命形态,从一种T细胞白血病查到反录**。近年来发现了比**还要简单的类**,Ⅱ型疱疹**可能与宫颈癌病因有关,例如烧伤病人在患处涂抹绿浓杆菌噬菌体稀释液 2,它是小的RNA分子,以及腺**科和疱疹**科的某些成员,以及植物的烟草花叶病。 **基因同其他生物的基因一样。 有利的一面: 1,如动物**;最近,按其核酸种类可分为DNA肿瘤**和rna肿瘤**。 有一些**能诱发良性肿瘤,没有酶系统,乙型肝炎**可能与肝癌病因有关,也可以发生突变和重组,人类的很多基因都是从**中得到的,某些**可以作为细胞融合的助融剂、噬菌体可以作为防治某些疾病的特效药、植物**、人传染性软疣**和*多泡**科的*头瘤**。但是。在人类肿瘤中、马铃薯退化病等。因为**没有**的代谢机构,**可以作为目的基因的载体。这些不完整的生命形态的存在说明无生命与有生命之间没有不可逾越的鸿沟、**还在生物圈的物质循环和能量交流中起到关键作用.****对人类有防**有好处--促进了人类的进化,它由一个核酸长链和蛋白质外壳构成、也不能**自我繁殖的化学物质,因此被认为是一种不完整的生命形态