菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


科技新闻,电子新奇
免费技术库 / 新闻提要

压力抑制免疫细胞

10.05.2021

长期以来,人们一直在研究免疫系统和交感神经系统之间的联系。 众所周知,在免疫器官中(例如,脾脏和淋巴结中)有交感神经纤维。 但主要的免疫工作是由在组织中游荡并合成大量信号蛋白的特殊细胞完成的。 神经系统如何影响他们? 交感神经元在神经递质去甲肾上腺素的帮助下工作。 墨尔本大学的员工发现,去甲肾上腺素实际上会减慢 T 细胞的速度——正因为如此,它们开始移动得更慢。

用小鼠进行了实验,其中可以直接跟踪淋巴结中 T 淋巴细胞的运动。 通常,T 细胞爬行速度非常快。 但在他们收到去甲肾上腺素信号后,他们几乎僵在原地,并拉动了细胞膜的突起,帮助他们移动,他们似乎感觉到周围的一切。 细胞在去甲肾上腺素信号发出几分钟后停止,45-60 分钟后又开始移动。

交感神经系统也会减慢其他免疫细胞的速度,例如 B 淋巴细胞和树突细胞——可能与 T 细胞相同的去甲肾上腺素机制对它们起作用。 众所周知,如果交感神经纤维受到特异性刺激,免疫细胞对疱疹病毒、疟原虫和恶性黑色素瘤细胞的反应会更差。 由此,可以得出影响深远的结论,即慢性压力——我们中的许多人经常生活在慢性压力中——如何影响病毒(不仅是病毒)感染和癌细胞。

在心力衰竭和肥胖症中,交感神经系统已经比平时更加​​活跃。 某些疾病的治疗——过敏、哮喘、一般血液中毒——包括刺激交感神经系统。 问题出现了免疫如何在此类疾病和此类治疗中表现。

进一步的实验将必须找出多少交感神经去甲肾上腺素减慢人类免疫细胞的速度,以及在这种情况下是否有可能恢复我们的淋巴细胞的流动性,以便它们能够再次发挥应有的作用。

<< 返回: 来自 IBM 的 2nm 技术 11.05.2021

>> 转发: 无钠阳极的未来电池 10.05.2021

科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

高吸水贴 26.12.2022

科学家们已经能够将水凝胶变成可以像普通纸巾一样折叠并像纸一样撕开的贴片。

平时我们用抹布或厨房用纸擦拭草地问题不大。 但如果你在桌子上洒了很多水,那么清洁有时会很烦人。

美国马里兰大学的科学家在Srinivasa Raghavan的带领下前来营救。 他们开发了一种水凝胶织物,它能吸收比传统织物多三倍的水或其他水基液体。

水凝胶是一种由聚合物分子组成的材料,可以很好地吸水,但不像布或纸那样具有宏观多孔性。

Raghavan 和他的同事们取得的成就的本质在于,他们能够将水凝胶变成一个可以像普通织物一样折叠并像纸一样撕开的贴片。

为了得到结果,研究人员首先将水凝胶浸泡在酸、碱等物质中。 就像小苏打和醋的混合物一样,水凝胶随后开始形成二氧化碳气泡,导致材料稍微起泡。

然后,研究人员将这种材料薄薄地压在两片玻璃之间,并用紫外线对其进行处理。 最后,他们将它浸入酒精和甘油的溶液中,然后用吹风机吹干。 因此,制成了柔软且有弹性的水凝胶贴剂。 在日常条件下存放时,平板至少可保留其有用特性一年。

实验表明,水凝胶垫在 25 秒内吸收了 20 毫升扔在桌子上的水。 另一方面,在相同条件下,一块普通布会在桌子上留下 40% 的水。

在实验过程中,水凝胶也适用于比水稠的液体,例如血液。

查看全文 科技新闻档案馆,新电子


本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024