HLA-G特异性地高表达在母胎界面的滋养层细胞上,在诱导母体对胎儿的免疫耐受中起关键作用;HLA-G的表达使某些同种移植物能成活更长久;研究还发现某些肿瘤细胞上HLA-G也呈高表达。鉴於HLA-G分子涉及免疫学的基本问题,并在生殖免疫、移植免疫、以及可能在肿瘤免疫中的重要作用,很有必要进行深入研究。近年来,"单分子纳米生物学"迅速成为生命科学研究的前沿领域,纳米材料由于尺寸效应而产生许多新的物理性质,研究表明生物医学是最有可能发挥纳米材料优势的领域。本项目以HLA-G1分子为切入点,通过学科交叉,采用先进的纳米微晶标识技术研究NK细胞上HLA-G1受体的分布及其变化规律;NK细胞与HLA-G1分子的相互作用及其识别机制。以期揭示NK细胞特异性识别与杀伤靶细胞的机理,为生殖控制,移植物抗免疫排斥等提供新思想、新方法。具有很强的创新性。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
奥希替尼治疗非小细胞肺癌患者的耐药机制研究进展
基于改进LinkNet的寒旱区遥感图像河流识别方法
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
TRPV1/SIRT1介导吴茱萸次碱抗Ang Ⅱ诱导的血管平滑肌细胞衰老
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
应用纳米光镊技术研究NK细胞活化受体(NKG2D)识别功能的单分子行为
锂离子电池用锡基纳米微晶薄膜电极的制备及其性能研究
用穆斯堡尔效应和EXAFS研究镶嵌纳米微晶早期晶化过程
免疫微环境对肝脏驻留NK细胞稳态维持及其机制研究