压力下的细胞
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医学和生命科学中对高静水压的研究是多方面的。根据使用的压头,研究必须分为两个不同的部分。为了研究真核细胞压力的生理方面,使用了生理压力(pHHP; <100 MPa)。pHHP诱导细胞器的形态改变,并引起类似于众所周知的热激反应的可逆应激反应。pHHP诱导高度可逆的改变,通常不影响细胞活力。用非生理压力(HHP;>或= 100 MPa)处理真核细胞显示出不同的结果。HHP <150 MPa的处理不会显着影响人类细胞的生存能力,但会诱导鼠细胞凋亡。在人类细胞中,用>或= 200 MPa处理后观察到凋亡。此外,> 300 MPa的HHP处理会导致坏死。因此,HHP在人类移植物,食品和药品的灭菌中起着重要的作用。HHP> 300 MPa的人类肿瘤细胞显示坏死的表型以及胶凝的细胞质,保持其形状,并保持其免疫原性。这些观察结果支持使用HHP生产基于全细胞的肿瘤疫苗。进一步的实验表明,压力的增加以及保压时间会影响肿瘤细胞的细胞死亡。我们得出的结论是,高静水压既提供了经济,易于使用,清洁又快速的疫苗生产技术,而且为研究生理学方面提供了一种有前途的工具。HHP在人类移植物,食品和药品的灭菌中发挥作用。HHP> 300 MPa的人类肿瘤细胞显示坏死的表型以及胶凝的细胞质,保持其形状,并保持其免疫原性。这些观察结果支持使用HHP生产基于全细胞的肿瘤疫苗。进一步的实验表明,压力的增加以及保压时间会影响肿瘤细胞的细胞死亡。我们得出的结论是,高静水压既提供了经济,易于使用,清洁又快速的疫苗生产技术,而且为研究生理学方面提供了一种有前途的工具。HHP在人类移植物,食品和药品的灭菌中发挥作用。HHP> 300 MPa的人类肿瘤细胞显示坏死的表型以及胶凝的细胞质,保持其形状,并保持其免疫原性。这些观察结果支持使用HHP生产基于全细胞的肿瘤疫苗。进一步的实验表明,压力的增加以及保压时间会影响肿瘤细胞的细胞死亡。我们得出的结论是,高静水压既提供了经济,易于使用,清洁又快速的疫苗生产技术,而且为研究生理学方面提供了一种有前途的工具。300 MPa表现出坏死的表型以及胶凝的细胞质,保持其形状,并保持其免疫原性。这些观察结果支持使用HHP生产基于全细胞的肿瘤疫苗。进一步的实验表明,压力的增加以及保压时间会影响肿瘤细胞的细胞死亡。我们得出的结论是,高静水压既提供了经济,易于使用,清洁又快速的疫苗生产技术,而且为研究生理学方面提供了一种有前途的工具。300 MPa表现出坏死的表型以及胶凝的细胞质,保持其形状,并保持其免疫原性。这些观察结果支持使用HHP生产基于全细胞的肿瘤疫苗。进一步的实验表明,压力的增加以及保压时间会影响肿瘤细胞的细胞死亡。我们得出的结论是,高静水压既提供了经济,易于使用,清洁又快速的疫苗生产技术,而且为研究生理学方面提供了一种有前途的工具。
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