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高HCY培养内皮细胞表面形态的AFM观察 被引量:6
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作者 李文 刘舒 +3 位作者 路彤 黄益民 刘茆子 王琛 《生物物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第1期214-219,共6页
目的:探讨一种新的损伤小、分辨率高的观察内皮细胞表面形态的方法。方法:取新生胎儿脐带静脉血管内皮细胞,培养24~48小时后,分为高HCY实验组和正常对照组,采用AFM对用戊二醛固定与未固定的内皮细胞进行观察,并与倒置... 目的:探讨一种新的损伤小、分辨率高的观察内皮细胞表面形态的方法。方法:取新生胎儿脐带静脉血管内皮细胞,培养24~48小时后,分为高HCY实验组和正常对照组,采用AFM对用戊二醛固定与未固定的内皮细胞进行观察,并与倒置显微镜、电子显微镜进行比较。结果:(1)固定后的内皮细胞AFM扫描图象见细胞表面颗粒界限分明,排列规则,平均尺度为300~400nm,平整度略好于培养条件下观察的内皮细胞图象;(2)固定的高HCY实验组内皮细胞的AFM扫描图象见细胞表面有非常多的突起,颗粒规则性排列的特征消失,颗粒间界限模糊,表面粗糙,呈虫蚀状变化。(3)倒置显微镜观察未见两组间差异,电子显微镜观察也无法分辨差异。结论:AFM是一种观察内皮细胞表面形态的较好方法,损伤小。 展开更多
关键词 原子力显微镜 同型半胱氨酸 内皮细胞
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由cAMP激活的鸟苷酸交换蛋白(Epac1)调控内皮细胞表面膜联蛋白A2的表达
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作者 何樨 蔡洋 +7 位作者 龚德军 袁扬 常青 王国坤 刘晓红 龚斌 徐志云 陆方林 《中国心血管病研究》 CAS 2019年第11期1022-1027,共6页
目的本研究旨在探讨内皮细胞内Epac1是否参与调控细胞表面膜联蛋白A2(ANXA2)的表达.方法以人静脉内皮细胞(HUVECs)为细胞模型,采用原子动力学检测方法,结合免疫荧光,分别从原子及蛋白水平验证Epac1是否参与细胞表面ANXA2表达的调控作用... 目的本研究旨在探讨内皮细胞内Epac1是否参与调控细胞表面膜联蛋白A2(ANXA2)的表达.方法以人静脉内皮细胞(HUVECs)为细胞模型,采用原子动力学检测方法,结合免疫荧光,分别从原子及蛋白水平验证Epac1是否参与细胞表面ANXA2表达的调控作用.分别提取15只Epac1基因敲除小鼠和15只C57BL6野生型小鼠血浆,检测每组样品ANXA2的表达水平.结果①免疫荧光测得对照组(ESI09)相对荧光强度为17.59±0.69,处理组(ESI09)相对荧光强度为6.32±0.32,两组间数据结果有差异且有统计学意义(P<0.01);原子动力显微镜法测得处理组(ESI09)测得力值为(35113.07±9866.65)pN,对照组(DMSO)测得力值为(106277.70±14233.77)pN,两组间数据结果有差异且有统计学意义(P<0.01);由以上数据可知药物性抑制内皮细胞Epac的功能使其表面ANXA2表达量下调;②蛋白印迹法及酶联免疫吸附法测得处理组(ESI09)和对照组(DMSO)内皮细胞分泌ANXA2有差异,药物性抑制内皮细胞Epac1功能使内皮细胞胞外分泌ANXA2能力下降低;③酶联免疫吸附法测得Epac1基因敲除小鼠组血浆ANXA2平均含量为(138.81±38.93)ng/ml,显著低于野生型小鼠组血浆ANXA2平均含量(281.46±49.66)ng/ml(P<0.05).结论Epacl参与调控内皮细胞表面ANXA2的表达. 展开更多
关键词 相对荧光强度 内皮细胞 酶联免疫吸附法 免疫荧光 显微镜法 胞外分泌 蛋白印迹法 细胞模型
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基于原子力显微镜技术对血管内皮功能障碍的研究 被引量:1
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作者 陈纤纤 冯烈 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期184-188,共5页
血管内皮细胞(ECs)功能众多,易受到血管内的危险因素作用,造成血管内皮功能障碍(ED),目前检测ED的手段仍存在局限性。原子力显微镜(AFM)可在纳米级提供关于细胞表面形态及机械性能的信息,可作为研究ED的新手段。该文对利用AFM研究ED最... 血管内皮细胞(ECs)功能众多,易受到血管内的危险因素作用,造成血管内皮功能障碍(ED),目前检测ED的手段仍存在局限性。原子力显微镜(AFM)可在纳米级提供关于细胞表面形态及机械性能的信息,可作为研究ED的新手段。该文对利用AFM研究ED最新进展进行综述。 展开更多
关键词 血管内皮细胞 血管内皮功能障碍 原子力显微镜
原文传递
Unraveling the lithium iodide-mediated interfacial process in lithium-sulfur batteries:An in situ AFM study
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作者 Yuan Li Zhen-Zhen Shen +1 位作者 Gui-Xian Liu Rui Wen 《Advanced Sensor and Energy Materials》 2022年第4期16-22,共7页
Among various energy storage devices,lithium-sulfur batteries have attracted widespread attention due to their high theoretical energy density and specific capacity.To improve the performance and realize practical app... Among various energy storage devices,lithium-sulfur batteries have attracted widespread attention due to their high theoretical energy density and specific capacity.To improve the performance and realize practical applications of lithium-sulfur batteries,it is crucial to unravel the dynamic evolution and reaction mechanism at the electrode/electrolyte interfaces during cycling.Nevertheless,the details are still not well known despite generous efforts,which need more in situ and non-destructive imaging characterizations.Herein,we have combined AFM with an electrochemical workstation to dynamically visualize the morphological evolution and structural changes of the interfacial process,which reveals the lithium iodide-mediated interfacial reactions in lithium-sulfur batteries.In situ measurements showed that the electrode surface was coated by a reticular layer consists of elemental iodine and polyether with lithium iodide additive during charging,which could effectively prevent insolube sulfides from gathering on the surface and improve the cycling performances of lithium-sulfur batteries.These findings shed new light on the interfacial mechanism and establish design ideas for the future development of better electrolytes for lithium-sulfur batteries. 展开更多
关键词 ec-afm In situ imaging Interfacial evolution Lithium-sulfur batteries
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