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。
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数据更新时间:2023-05-31
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