A. 下丘脑分泌的一类激素化学本质是什么靶器官是什么
激素的化学本质是蛋白质,下丘脑分泌许多种激素,各有各自的靶器官,以腺垂体为多.
B. HIV攻击的主要靶细胞为
T4淋巴细胞。
HIV由皮肤破口或粘膜进入人体血液,主要攻击和破坏的靶细胞T4淋巴细胞(T4淋巴细胞在细胞免疫系统中起着中心调节作用,它能促进B细胞产生抗体),便得T4细胞失去原有的正常免疫功能。
当激活免疫反应的T4细胞几乎全部被HIV消除,T4细胞抑制细胞在数量上巨增,相反病人体内T4细胞在数量上骤减,从而导致病人的免疫功能全部衰竭,为条件性感染创造了极为有利的条件。
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病毒的特点:
1、主要攻击人体的辅助T淋巴细胞系统,一旦侵入机体细胞,病毒将会和细胞整合在一起终生难以消除。
2、广泛存在于感染者的血液、精液、阴道分泌物、乳汁、脑脊液、有神经症状的脑组织液中,其中以血液、精液、阴道分泌物中浓度最高。
3、对外界环境的抵抗力较弱,对乙肝病毒有效的消毒方法对艾滋病病毒消毒也有效。
4、感染者潜伏期长、死亡率高。
5、艾滋病病毒的基因组比已知任何一种病毒基因都复杂。
C. 心理学里的阈下、阈限,各是什么意思
阈下知觉(subliminal perception)低于阈限的刺激所引起的行为反应。作用于各种感受器的适宜刺激,必须达到一定的强度才能引起感受。那种刚刚引起感受的最小刺激量,称为绝对感觉阈限。低于绝对阈限的刺激,虽我们感觉不到,但却能引起一定的生理效应。
阈限(sensory threshold),亦称“感觉阈限”。感受性衡量指标。感觉器官感知范围的临界点的刺激强度。包括感官能感知的刺激强度和两个刺激间的最小差异,即绝对感觉阈限和差别感觉阈限。由刺激系列和反应系列的差异引起。在自然和社会环境中,各种物理、化学刺激作用于人的感官引起相应的感觉变化。每种刺激若按能量的大小排列,可组成一个刺激系列。其范围可从零开始一直延伸到无穷大。
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阈限分类
绝对阈限(绝对感觉阈限):指的是刚刚引起有机体感觉的最小刺激量,“刚刚感觉到”意味着这种感觉量正处在“感觉到”与“感觉到”的过渡地带,而且在从“感觉不到”到“感觉到”的转折点上。
差别阈限(差别感觉阈限):指的能引起有机体对两种刺激量差异所能感觉出来的最小刺激量。刚刚能引起差别感觉的刺激之间的最小强度差叫作差别阈限又称为最小可觉差(J.N.D)。
D. 现代毒理学的研究发展趋势
危险度评价已成为毒理学界最关注的问题
危险度评价在宏观管理和立法方面的作用日益重要,危险度评定方法的科学性、先进性、精确性是保障危险管理的重要基础,来各国毒理学家在深入地从不同角度研究和完善危险度评定的原理及方法。专家认为危险度评定的基本要素有:危险度评定的哲学基础、心理学因素、原则、手段和遵从的规则。危险度评定方法有了新的发展:①在危险度评定中掺入机制和毒代动力学资料,其目的是利于改善总体的科学可靠性,降低不确定性,还可以提供在分子和纫脑水平上发生的生物效应和有害作用之间的联系,得到精确评价剂量—反应关系,为动物种间外推提供数据。毒代动力学可提供外源化学物质在体外代谢的定量和定性分析资料,还可预测接触和靶器官剂量;②毒理学和流行病学紧密结合,提高了危险度评定的精确性与可靠性:(二)人类基因组计划与环境基因组计划继续延伸人类基因组计划正在顺利实施,己完成了23对染色体大约60亿个核昔酸的排列顺序的测定,使得人类基因组所包含的3万个基因中与人的重要生命功能和重要疾病相关的基因不断被发现。6000多种人类单基因遗传病和一些严重危害人类健康的多基因病有可能由此得到顶防、诊断和治疗,同时还带动了生物高科技手段和技术平台的跨越和发展,并为毒理学家研究外源化学物质和药物对机体毒作用机制和识别个体对有害易感性差异及安全性评价提供了新的技术手段。下一步重点工作是探索哪些基因与哪些疾病有关,同时还要研究这些基因在致病过程中与环境因素的相互作用,鉴定与环境相关疾病的易感等位基因多态性,建立基因多态性的中心数据库,进而服务干疾病分子流行病学、基因与环境相互作用的人群研究。
美国NIEHS于2001年11月建立了一个国家毒理基因组学协作研究计划,预计5年投资3700万美元,分三期进行,此计划的实施将使毒理学家更深入地了解广阔的毒理学机制,认识人类个体的遗传多态性、个体易感性机制,并能够鉴别出对某类特殊毒剂,如杀虫剂、化合物或药物等具有高度风险易感性的特殊个体。
正是由于人类基因组计划和环境基因组计划的顺利实施,生物信息资料爆炸式积累和新的生物高科技的发展又促进毒理学朝分子生物学方面深入,并引伸出毒理基因组学的研究。
微矩阵或DNA芯片技术的发展和应用
微矩阵或DNA芯片是肋年代未发展起来的一种新技术,它是综合微电子、微机械激光、化学、物理技术、计算机、生物信息等多学科技术来实现生物样品检测,分析过程的微型化、连续化、集成化和自动化以达到超前水平。DNA芯片的基本技术原理是利用核酸双链分子及功能进行大规模、高通量的研究。这两种技术将来可广泛应用于如基因表达谱测定、多态性分析、临床诊断、环境监测、司法鉴定、新食品与药物的开发等。随着毒理基因组学的发展,微矩阵或DNA芯片将成为它的技术平台。
环境内分泌干扰物对人类生殖发育的影响
环境内分泌干扰物是指干扰体内维持自稳态及调节发育过程的天然内分泌物的产生、释放、代谢、结合、交互作用或排泄的外源性因素。观察到许多现象,如人类和动物的生殖健康、生殖能力发生了一定程度的改变,加入睾丸肿瘤、乳腺癌发生率增高,精子数量下降;形态异常和活动度下降;隐睾、尿道下裂、卵巢疾病等发生率增高,为此环境内分泌干扰物对生殖功能的影响受到人们普遍关注,研究的内容是建立验证检测方法和检测程序,筛查有内分泌干扰作用的环境物质并研究其作用机制,为防治和决策提供依据。
转基因技术的研究及应用
由于转基因动物集整体水平、细胞水平和分子水平于一体,更能体现生命整体研究的效果,因此已成为毒理学研究的热点。转基因动物致突变检测模型为解决遗传毒性研究中长期存在的问题,如体外试验和体内整体动物的定性、定量、外推,生殖细胞突变,整体动物基因突变试验耗资大量动物和时间,确定靶器官以及对诱发的遗传改变做精细分析等提供了可能性,国内外已建立十余种动物模型广泛地用于毒性研究,取得显著的成绩,转基因技术已应用于农业生物的研究中并已取得可喜的成就。
DNA—蛋白质交联研究
DNA-蛋白质交联是一种重要的生物大分子损伤,DNA与蛋白质之间以共价形式形成交联物,也是一种较早出现的效应生物标记物,由于其方法敏感、快捷、简便并且可早期发现外界环境因素对人类遗传物质的影响。为此,是国内外学者研究的热点。
以上几个方面的研究动向也是现代毒理学今后发展的趋势。
综上所述,人们把现代毒理学形象地描述为:“既是一门科学,又是一门艺术”。通过对现象的发现和数据的采集,确认和描述了外源性化学物质对生物系统产生的有害作用,体现了毒理学的科学性;利用在科学过程中的积累与发现,建立一种理论设想或预测,在缺乏实验数据的特定条件下,对外源性物质的有害作用进行危险评定,体现了毒理学的艺术性。
E. 各种激素作用的靶器官
1.甲状腺激素(甲状腺)
2.肾上腺素(它作用于全身细胞,特别是心血管、肝脏和骨骼肌细胞)
3.性激素(生殖器官)
4.生长激素(骨骼肌肉)
5.抗利尿激素(肾小管)
6.胰岛素、胰高血糖素(肝细胞)
仅供参考,其实搞清楚它们的作用就能知道大概了。
F. 之前听说心态好 心脏会分泌一种激素治疗各种癌细胞 有科学根据么
其实这种说法是没有科学依据的,心脏只是一个泵血器官,根本无法分泌激素,只能把血液中的激素泵向靶器官。心态好,身体也会健康这种说法更多的是偏向人的自我暗示,当然心理上的健康也是身体健康的一部分。总之,想要健康的身体,需要规律的生活(饮食、睡眠、运动)。
G. 心理荷尔蒙是什么
荷尔蒙(hormone)希腊文,就是激素,意思是“激活”。后来是学者将其定义为由内分泌器官产生,再释放进入血液循环,并转运到靶器官或组织中发挥一定效应的微量化学物质。每个内分泌腺都能产生一种或一种以上的荷尔蒙。荷尔蒙的化学成分大体上分为5类:蛋白质、多肽、糖蛋白、类固醇及氨基酸。不同种类荷尔蒙,其成分不同,其功能也各不相同。人体产生的各种内分泌荷尔蒙的数量是极小的,如生长荷尔蒙在100毫升血液中不到1个微克,对人体却产生巨大的影响。如人体缺乏生长荷尔蒙,个子就长不高,成为侏儒症,到成人时身高还不足130厘米