IgTCR gene arrangements
电力市场常用词汇
电力市场常用词汇(2008-05-29 21:37:49)英文缩写英文全称中文解释ATC Available Transmission Capability 可用输电容量ALM Active Load Management 有功负荷管理Active Power Market 有功市场AS Ancillary service 辅助服务Ancillary service charges 辅助服务费ASM Ancillary Service Market 辅助服务市场AS Ancillary Service Provider 辅助服务供应商Annual peak load curve 年最大负荷曲线Arbitrage 套利ACE Area control error 区域控制误差Area price 分区电价AR Area Regulation 区域管制Auction 拍卖、竞价Auction market 拍卖市场Auction Price 拍卖价格AMP Automated Mitigation Procedures 自动市场势力消除程序AGC Automatic generation control 自动发电控制ADP Availability Declaration Period 可用容量申报期Available capacity 可用发电容量ATC Available transfer capability 可用传输容量B TO B 企业对企业B TOC 企业对客户Bain index 贝恩指数BSC Balancing and settlement code 平衡与结算规则BME Balancing Market Evaluation 平衡市场计算Bid 竞价BS Bid Sufficiecy 申报充足率Bid—based 基于竞价的Bidder’s duration of validity 报价员有效期Bidding Price 竞标价格BPS Bidding Processing System 报价处理系统Bidding unit 报价机组Bids 报价Bilateral contract 双边合同Bilateral market 双边交易市场Bilateral Transaction 双边交易(即大用户直购电)Billing and Accounting 结算和结帐biomass 生物质能Block contracts 分段合同Boundary Flow 界面潮流CBM Capacity Benefit Margin 容量效益裕度Capacity factor 容量系数/容量因子Capacity payment 容量电价Capacity requirement market 容量需求市场Capacity Reservation Tariff 容量预定价格Cap-and-trade 限额交易Clearing 清算Clearing energy 出清电量Cogeneration 热电联产Competitive Electricity Market 竞争性电力市场Congestion 阻塞Congestion Cost 阻塞成本Congestion management 阻塞管理Congestion surplus 阻塞节余Congestion uplift 阻塞上抬费用CUSC Connection and use of system code 并网与网络使用规则Connection charge 并网费Consumer Surplus 消费者剩余CFD Contract for Difference 差价合同CMS Contract Management System 合同管理系统Contract price 合同电量CfDs Contracts for differences 差价和约CMS Contrat Management Subsystem 合同管理子系统Cooperative game 合作博弈Cost of service regulation 服务成本管制Cost of unit start-up 机组启动费用CSP Curtailment Service Provider 缩减负荷提供者Customer baseline load 用户基线负荷day-ahead 日前Decentralized trading model 分散交易模型Default provider 默认服务提供商Demand Curve 需求曲线DTC Demand for Transmission Capacity 输电容量需求DSM Demand-side management 需求侧管理deregulation 市场化dispatch 调度DPF Dispatcher Power Flow 调度员潮流DTS Dispatcher Training Simulator 调度员培训模拟Distribution 配电D Distribution Service Provide 配电商Economic Dispatch 经济调度Electric load management 电力负荷管理EDC Electrical Distribution Company 电力配电公司EFA Electricity Forward Agreement 电能远期合同EMOS Electricity Market Operation System 电力市场运营系统NETA electricity trading arrangement 电力交易协议Eligible customer 合格用户Spot market 现货市场Futures Market 期货交易市场EMC 节能服务公司EMS Energy Management System 能量管理系统EMOS Electricity market operation system 电力市场运营系统RES Renewable sources of energy 可再生能源Energy Spot Market 电能现货市场ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划Equilibrium Price 均衡价格ESCO 能源服务公司ETC Existing Transmission Commit-ments 现存输送协议Ex-post price 事后结算价格Federal Energy Regulatory Commission 联邦能源管理委员会feed-in systems 馈入系统Final closing price 最终收盘价格FTR Financial Transmission Right 金融输电权FTR Firm transmission right 固定输电权FD Fixed demand 固定需求FGR Flow-based Transmission Right 基于潮流的输电权Flowgate 关口输电权(潮流关口)FGR Flowgate Right 关口金融输电权Forced outage 强迫停机Forward Market 远期合同市场Fossil Fuel Levy 矿物燃料税Frequency Control Ancillary Service 频率控制辅助服务Future Market 期货市场Generation 发电量GBS generation bidding system 发电报价系统Generation market 发电市场G Generator 发电商Green certificate market “绿证”市场GC Grid code 输电网技术规范GC Grid Company 电网拥有者GMC Grid Management Charge 电网管理费Hedging 套利保值High and low matching method 高低匹配法hour-ahead 时前Hourly contracts 小时合同Illegal speculation 非法投机行为IMO Independent Market Operator 独立市场运营机构IPP Independent Power Producer 独立发电商ISO Independent System Operator 独立系统操作员Inflexible units 不可调度机组ICAP Installed capacity 装机容量installed generation capacity 装机容量Installed Reserve Margin 装机备用余量integrate resource planning 综合资源规划Integrated trading model 一体化交易模型Intelligent price caps 智能价格上限Interchange price 可中断电价Inter-change Schedule 交易计划Interruptible service 可中断的服务Load characteristics 负荷特性LF Load Forecasting 负荷预测LFC Load Frequency Control 负荷频率控制Load profiling 负荷拟合曲线LSE Load Serving Entity 负荷服务企业LBMP Marginal Price 节点边际电价Location Price 区域价格LMP Locational marginal price 分区边际电价LOLP Loss of Load Probility 电力不足概率losses 网损LVAC Low Voltage Access charge 低压连网费MCP Marginal Clearing Price 市场出清价格Marginal cost pricing 边际成本定价Marginal costs 边际成本Marginal Price 边际电价market Architecture 市场设计MCP Market Clearing Price 市场出清价格Market entry certification system 市场准入制度Market Equilibrium 市场均衡Market failure 市场失灵MMU Market monitoring unit 市场监察机构Market participant 市场参与者/市场成员/市场主体Market power 市场力MSO Market Service Organization 市场管理机构Merit order 优先顺序Merit order price 最优顺序价格Metering Data Acquisition System 电能量采集系统MAAC Mid-Atlantic Area Council 大西洋中部地区委员会Minimum daily load 日最小负荷Model of Transmission Right 输电权模型Monopoly 垄断MSS Multi-Settlement System 多结算系统Multi-part bidding 多部投标MW Daily MW 日报NE Nash equilibrium 纳什均衡network congestion 网络阻塞NETA New Electricity Trading Arrangements 新电力交易规则Nodal price 节点电价Non-bidding unit 非竞价机组NFFO Non-Fossil Fuel Obligation 非矿物燃料契约NERC North American Electric Reliability Council 北美电力可靠性委员会OI Office of Interconnection 办公互联网oligopolistic electricity market 卖方垄断电力市场Open access 开放接入OASIS Open Access Same-Time Information System 输电网实时信息发布系统Operating Agreement 运营协议Operation and Maintain 运行维护OPF Optimal Power Flow 最优潮流ORP Optimal Reactive Power 无功优化Optimization 最优化Option 期权合同Outage Scheduler 检修计划Partial Equilibrium 局部均衡Pattern of Transmission Right 输电权模式PAB Pay-as-bid Settlement 按报价结算Payment 支付PTR physical transmission right 物理输电权Point—to—Point Transmission Right 点对点式输电权Pool 电力库PPP Pool Purchase Price 市场购电价Pool Sale Price 市场售电价PSP Pool Sell Price 市场售电价power Broker 电力经纪人Power Exchange 短期现货交易power market 电力市场PM Power Marketer 发电经纪商Power Pool 电力交易所PPA Power Purchase Agreement 电力购销协议Power wheeling 电力转运Pre-dispatch 预调度Price cap 价格上限Price control 价格控制Price regulation 价格监管Price Sensitive Demand 价格敏感性需求Procurement auction 采购竞价Producer Surplus 生产者剩余Projected Assessment of System Adequacy 市场充裕性评估POLR Provider of last resort 收容性供电商RORC Rate of Response Compliance 负荷响应率Reactive Power Market 无功市场real time market 实时市场real-time balancing market 实时平衡市场Real-time prices 实时电价Reference bid 参考投标/报价RTO Regional Transmission organization 地区输电组织RMCP Regulation Market Clearing Price 调频市场出清价格RAA Reliability Assurance Agreement 可靠性协议RMR Reliability Must Run 由于可靠性原因必须运行机组Renewable geothermal 地热能RPS Renewable portfolio standard 可再生能源份额制标准RSI Residual Supply Index 供给剩余系统Retail access 零售准入Retail market 电力零售市场R Retail Service Provider 零售商SC Schedule Coordinators 计划协调员SCD Security Constrained Dispatch 安全约束经济调度SCUC Security-Constrained Unit Commitment 带安全约束机组组合settlement 结算SBS settlement and billing system 结算系统Settlement Day 结算日Shadow price 影子价格SFT Simultaneous Feasibility Test 可行性测试single buyer 单一买方solar photovoltaics 光电子能solar thermal 太阳能SM Spot Market 现货市场Spot price 现货价格Standard Market 标准电力市场State Estimation 状态估计Stranded costs 搁浅成本Strategic bid 报价策略SCADA Supervisory control and data acquisition 数据采集和监视系统Supply Curve 供给曲线SMP System marginal price 系统边际价格SMV system marginal value 系统边际价值System operator 系统调度机构System price 系统电价Tariff 目录电价VLL the Value of Loss of Load 失负荷电价Top-down pricing 自上而下的定价方法TTC Total transfer capability 最大输电能力Trading arrangement 交易规则Transmission and Ancillary Services Market 输电与辅助服务市场Transmission Congestion 输电阻塞TCCs Transmission Congestion Contracts 输电阻塞合同TCR Transmission Congestion Right 输电阻塞权TLR Transmission Loading Relief 输电负荷切除Transmission network or transmission system 输电网络或输电系统TO Transmission owner 输电业者TRM Transmission Reliability Margin 输电可靠性裕度TMS 交易管理系统TRR Transmission Revenue Requirement 输电收入要求Transmission Right 输电权Unconstrained Schedule 无约束计划UC unit commitment 机组组合UDS Unit Dispatch System 机组调度系统Uplift 上浮电价VLL Value of Lost Load 负荷停电损失Virtual bidding 虚拟投标/报价WSA Weather Sensitive Adjustment 天气—敏感性调整WSCC Western Systems Coordinating Council 西部电力协调委员会Wheeling trading model 过网模式Wholesale market 电力批发市场Zonal pricing 区域定价actual load curve 实际负荷曲线actual active power output curve 实际有功出力曲线actual reactive power output curve 实际无功出力曲线accounting cost 会计成本bid curve 报价曲线biding energy 竞价空间bi-directional contract for difference 双向差价合同bilateral contact for difference 双边差价合同black start service 黑启动服务block biding 分段竞价buying long 买空compesnation regulation 补偿调节competition energy 竞争电量constrained trading schedule 有约束交易计划contract-path method 合同路径法daily load factor 日负荷率day-ahead trading 日前交易DATS day-ahead trade subsystem 日前交易子系统dispatch interval 调度时段dispatch price 调度价格distribution price 配电电价DMIS dispatching management information system 调度管理信息系统efficiency market 有效市场electricity fee 电费electricity market model 电力市场模式electricity matket regulation 电力市场监管elementary ancillary services 基本辅助服务embedded cost pricing 会计成本定价emergency reserve 事故备用energy price 电量电价exclusive service tariff 专项服务价格feasible capacity 可调出力feasible hours 可调小时financial power trading 电力金融交易fixed cost 固定成本floody season-dry season price 丰枯电价frequency curve 频率曲线future contract 期货合同future trading 期货交易generation competition 发电竞争模式generation re-scheduling 发电再计划generation right transfer trading 发电权转让交易generation unit availability 发电机组可用率generation rated capacity 发电机额定容量high-reliability price 高可靠性电价imperfect competitive market 不完全竞争市场inter-connection tariff 联网价IRR internal rate of return 内部收益率lincense system for electric power business 电力业务许可证制度load coincidence factor 负荷同时率load factor 负荷因数load fluctuation 负荷波动long-run marginal cost pricing 长期边际成本定价loss allocation 网损分摊loss conversion 网损折算loss factor 网损系数LTS long-term trade subsystem 长期交易子系统marginal revenue 边际收益marginal utility 边际效用market intervention 市场干预market mechanism 市场机制MAS market analysis subsystem 市场分析子系统multi-block bidding 多段报价multilateral trading 多边交易must-run unit 强制运行机组nonlinear pricing 非线性定价off-grid energy 下网电量on-grid energy 上网电量on-grid price 上网电价one-part price 单一制电价opportunity cost 机会成本peak-valley price 峰谷电价perfect competitive market 完全竞争市场physical power trading 电力实物交易postage stamp method 邮票法power flow tracing method 潮流跟踪法power regulatory agency 电力监管机构power retailer 电力零售商principle of marginality 边际原则reserve capacity 备用容量reserve service 备用服务retail competition 零售竞争模式retail price 销售电价RTS real-time trade subsystem 实时交易子系统scheduled outage 计划停运seasonal price 季节电价sequential bidding 分次竞价single-block bidding 单段报价single-buyer 单一购买者模式time sharing bidding 分时竞价TMR tele-meter reading system 电能量计量系统two-part price 两部制电价uni-directional contract for difference 单项差价合同valid grid assets 电网有效资产variable cost 变动成本verticallty integrated monopoly 垂直垄断模式whole energy competition 批发竞争模式Active regulation 主动监管Annual contract on-grid energy 年度合同上网电量ACRS Accelerated Cost Recovery System 加速成本回收体系Balancing account 平衡帐户Budget line 预算线Capital & interest price 还本付息电价Ceiling and floor of market clearing price 市场出清价格的上下限Deregulation 放松管制Forced outrage 强迫停运Frequency regulation 一次调频Grid access tariff 接入价Grid security assessment 网络安全校核Grid security constraint 网络安全约束Hour-ahead trading 时前交易Indifference curve 无差异曲线Information asymmetry 信息不对称Initial margin 初始保证金Interruptible forward contract 可中断远期合同Interruptible service 可中断服务Investment regulation 投资监管Information publishing subsystem 信息发布子系统Monopoly market 垄断市场Natural monopoly 自然垄断Nodal pricing 节电电价法Payoff table 支付矩阵Property right 产权Public pricing 公共定价Quality regulation 质量监管Regional electricity market 区域电力市场Selling short 卖空Settlement account 结算帐户Supply-demand ratio 市场供需比Trading manner 交易方式Transaction cost 交易成本Whole energy competition 全电量竞争模式Unplanned outrage 非计划停运Variation margin 价格变动保证金Yearly regulation 年调节Zero-sum game 零和博弈Zonal pricing 区域电价法price elasticity of demand 需求的价格弹性No-load Cost 空载成本Quasi-fixed Cost 准固定成本Extra-marginal Production 边际外生产Deadweight Loss 无谓损失Option Markets 期权市场Swap Contracts 互换合约Option Valuation 期权估值Exotic Options 特种期权Economies of Scale 规模经济CPF continuation power flow 连续潮流PLF probabilistic load flow 概率潮流Reserved capacity 预留容量ETC existing transmission commitment. 现有输电协议forecasting time span 预测时间跨度PM Probabilistic margin 概率界限EDS economic dispatch system 经济调度系统21。
全基因组测序在遗传病检测中的临床应用专家共识(完整版)
全基因组测序在遗传病检测中的临床应用专家共识(完整版)遗传病是指由于基因或基因组的结构或功能改变所导致的疾病。
下一代测序(next-generation sequencing,NGS)是遗传病检测领域的一项革新性技术。
近年来靶向测序和全外显子组测序(whole exome sequencing,WES)得到广泛认可,逐渐成为辅助医生进行遗传病诊断的重要工具[1]。
这些检测手段尽管有效,仍然存在一些技术限制,特别是在检测结构变异(structural variations,SV)等方面。
全基因组测序(whole genome sequencing,WGS)有望进一步提升临床遗传检测的效能[2]。
WGS对受检者基因组中的全部DNA序列进行检测,较WES所覆盖的区域更广,不仅覆盖了几乎全部基因的外显子序列,也覆盖了内含子序列和基因间序列。
现在认为WGS可有效避免在对相关基因组区域进行靶向富集时产生的技术偏差,不仅可以检出单核苷酸变异(single nucleotide variations,SNV),还可以对SV进行分析,并常规性地对线粒体基因组(mitochondrial genome DNA,mtDNA)变异进行分析[2,3]。
同时其操作步骤相对简化,能更加快速地获得更完整的基因组信息。
因此,WGS 应用于临床遗传诊断有望提高诊断率,缩短诊断流程,节省时间及降低诊疗费用[4]。
由于WGS产生的数据涉及受检者的几乎全部遗传信息,其应用于临床遗传病检测需遵循医学伦理中的自愿、患者受益、不伤害和公平原则。
为了实现其应有的临床意义,并妥善处理检测可能带来的复杂遗传咨询问题,本共识列出了WGS作为遗传病诊断检测手段的关键特征,并在检测申请、检测及分析流程、报告及遗传咨询等方面给出建议,但其实施流程及效能验证的具体步骤不在本共识的涵盖范围。
本共识适用于以NGS技术为主的高覆盖度WGS(通常>40X)在遗传病临床诊断性检测中的应用,主要针对符合孟德尔遗传规律的基因或基因组疾病。
放疗前预后营养指数对临床Ⅲ期食管癌患者生存的影响探讨
放疗前预后营养指数对临床Ⅲ期食管癌患者生存的影响探讨发布时间:2021-08-30T06:22:06.376Z 来源:《医师在线》2021年21期作者:王辛钱娇琳王黎骏[导读] 目的:研究分析放疗前预后营养指数对临床Ⅲ期食管癌患者生存的影响王辛钱娇琳王黎骏苏州大学附属太仓医院江苏苏州 215400摘要:目的:研究分析放疗前预后营养指数对临床Ⅲ期食管癌患者生存的影响。
方法:回顾分析2017年1月~2019年12月在我院接受根治性放射性治疗的临床Ⅲ期食管癌33例患者为研究对象,计算患者的营养指数、营养风险指数等营养指标,分析营养指数与患者生存情况之间的关系。
结果:单因素分析发现大体积肿瘤、放疗剂量等与总生存和无进展生存具有相关性,多因素分析发现放疗剂量、营养指数等是无进展生存的独立影响因素。
结论:放疗前营养指数是接受根治性放疗的临床Ⅲ期食管癌患者预后影响因素,可将该指标的情况作为判断患者预后的参考标准。
关键词:食管癌;预后营养;生存情况消化道肿瘤的营养状况对患者的治疗、预后等具有非常重要的作用。
1984年Onodera T等提出预后营养指数(Prognostic nutritional index PNI)为消化道肿瘤患者手术风险评估提供了依据,目前该指标已广泛用于心血管、消化道等疾病的治疗和预后评估中[1]。
但PNI用于食管癌患者预后的影响研究较少,故本次重点分析PNI等营养指标在评估临床Ⅲ期食管癌患者预后的效果。
一、资料及方法1.基础资料来源样本为2017年1月~2019年12月期间在我院接受根治性放射性治疗的临床Ⅲ期食管癌33例患者。
患者放疗前未接受化疗等抗肿瘤治疗,卡氏功能状态评分为70分以上。
排除合并其他肿瘤患者;放疗禁忌患者以及严重基础疾病影响肿瘤治疗患者。
本次33例患者中男性患者20例,女性患者13例,年龄40~83岁,中位年龄为64岁。
2.方法患者均接受放疗以及化疗,放疗的靶区依据CT定位并结合食管X线等检查确定肿瘤的体积,然后给予强调照射技术进行放疗。
最新IgTCR基因重排原理及多样性
noncoding DNA sequence
Figure 4.5
(recombination signal sequence, RSS)
• heptamer : contiguous with the coding sequence • space : 12 or 23 nucleotides long • nonamer : second conserved sequence - coding sequence-heptamer-space-nonamer
significantly increased by the addition and
deletion of nucleotides
Figure 4.8
- The added nucleotide are known as P-nucleotides
and N-nucleotides
• P-nucleotides : palindromic sequences at the
- The germline organization of the Ig genes gene family Figure 4.4
• Rearrangement of V,D,J gene segments
- DNA rearrangements are guided by conserved
• Enzymatic steps in the gene rearrangement
- RAG (Recombination Activating Genes RAG-1,RAG-2)
protein complexes bind to RSSs
⇒ make single-strand DNA breaks at sites 5′ of each RSS
t2t级别 英语 基因组 -回复
t2t级别英语基因组-回复the following question, the complete question is: "What is a genome and how does it work?"Introduction:The genome is the complete set of genetic material or DNA present in an organism. It contains all the information necessary for the development, growth, and functioning of an organism. This article aims to explain what a genome is and how it works, highlighting the various components involved and their functions.1. What is a genome?A genome is the entire DNA sequence present in an organism. It consists of all the genes, non-coding regions, and regulatory elements that determine the characteristics and traits of an individual. Genomes can vary in size and complexity depending on the organism. For example, humans have a genome consisting of approximately 3 billion base pairs, while bacteria have smaller genomes.2. Structure of a genome:A genome is composed of DNA, which is a long double-stranded helix. DNA is made up of four nucleotides – adenine (A), thymine (T), cytosine (C), and guanine (G). These nucleotides form base pairs where A pairs with T, and C pairs with G. The arrangement of these base pairs forms the genetic code that carries the instructions for building and maintaining an organism.3. Genes and their functions:Genes are segments of DNA that contain instructions for making proteins, which are the building blocks of cells. They provide the blueprint for the structure and function of an organism. Genes control various traits such as eye color, height, and susceptibility to diseases. Each gene consists of a specific sequence of nucleotides that encode a protein or RNA molecule.4. Non-coding regions:In addition to genes, a genome also contains non-coding regions. These regions do not code for proteins but play essential regulatory roles. They control gene expression by determiningwhen and where genes are turned on or off. Non-coding regions include enhancers, silencers, and promoters, which interact with specific proteins to regulate gene activity.5. Genome organization:Genomes are organized into chromosomes, which are long strands of DNA wrapped around structural proteins called histones. Chromosomes are located within the nucleus of eukaryotic cells and are visible during cell division. They ensure the proper distribution of genetic material to daughter cells. Genes and other regulatory elements are arranged linearly along the chromosomes.6. Replication and transcription:DNA replication is the process by which a cell creates an exact copy of its genome. It occurs during cell division and ensures that each daughter cell receives an identical set of chromosomes. Transcription is the process of copying the genetic information from DNA into RNA. It serves as an intermediate step in protein synthesis.7. Translation and protein synthesis:Translation is the process by which the genetic information carried by RNA is converted into a sequence of amino acids to form a protein. This process occurs in the ribosomes, where transfer RNA molecules bring the amino acids to the ribosome according to the instructions encoded in the RNA. Proteins have numerous essential functions in cells, including enzymatic activity, structural support, and signaling.8. Genomics and its importance:Genomics is the study of genomes and their functions. Advances in genomics have revolutionized many areas of biology and medicine. It has enabled the identification of disease-causing genes, the development of personalized medicine, and the understanding of evolutionary relationships between species. Genomic research is continually uncovering new insights into the complexity of life and helping solve biological mysteries.Conclusion:The genome is an intricate and essential component of living organisms. Its discovery and study have transformed our understanding of genetics, biology, and human health. By unraveling the secrets of the genome, scientists have unlocked the potential for diagnosing and treating diseases, developing new agricultural techniques, and expanding our knowledge of the natural world.。
谷胱甘肽转移酶标签蛋白单克隆抗体的制备_李桂伟
文献标识码: A
在基因工程中, 使用基因融合表达系统在大 肠杆菌中可以成功地生产出大量可溶的、能正确 折叠、有生物活性的蛋白质, 因而这种方法越来 越受到研究者们的欢迎, 其中谷胱甘肽 S2 转移酶 ( GST) 融合系统就是经常使用的一种, 已广泛用于 外源基因的融合表达。外源基因可插入载体质粒 GST 基因的 3′端酶切位点, 表达载体在大肠杆菌 表达的外源蛋白, 其 N 端含有 GST 片段, 因而表 达产物可以根据 GST 的性质进行 检 测 和 纯 化 , 而 且 GST 部分还可以用凝血因子 X 等酶切除, 获得 单一的外源基因表达产物。用 GST 融 合 表 达 系 统 表达外源基因时, 对融合表达产物的检测和纯化 非常重要, 为此我们制备了抗 GST 的单克隆抗体, 为 GST 融合蛋白检测和纯化提供 了 重 要 的 物 质 基 础和手段。
3讨论
GST( 谷 胱 甘 肽 S2 转 移 酶) 是 由 多 基 因 编 码 、 具有多种功能的超家族酶, GST 广泛存在于细菌、 真菌、动物和植物体内的一种解毒系统中, 其专 一性催化还原型的谷胱甘肽巯基与其他化合物的 亲电基团, 生成谷胱甘肽衍生物, 具有降低化学 反 应 活 性 的 效 应 [7]。 在 基 因 工 程 中 , 使 用 基 因 融 合表达系统在大肠杆菌中可以成功地生产出大量
抗体制剂: 辣根过氧化物酶( HRP) 标记羊抗鼠 IgG, 单克隆抗体亚类鉴定试剂盒购自北京中杉金 桥生物技术有限公司。
培 养 基 : 细 胞 培 养 液 RPMI- 1640、 筛 选 培 养 基 HAT、HT 均购自 GIBCOBRL 公司, 胎牛血清购 自 Hyclone 公司。 1.2 方法 1.2.1 GST 在大肠杆菌中的表达与纯化
TCR Gene Therapy TCR转基因治疗
TCR 转基因治疗Tumor-associated antigen--TAA•TAA: 由肿瘤细胞产生的,能激发人体免疫反应的蛋白,它们不仅存在于肿瘤,在一些特定的正常组织或发育的特定阶段(如胚胎、睾丸)也有表达,只是在蛋白表达量上有所差异。
•MART-1,gp100,MAGE-A3:黑素细胞分化抗原(黑色素瘤),胃癌,肝癌,头颈部癌•NY-ESO-1:癌睾抗原(上皮肿瘤),食管癌,胃癌,黑色素瘤,肺癌,乳腺癌,前列腺癌•WT1,HA1,HA2,HMMR:淋巴瘤,白血病•P53:WT是抑癌基因,与人类50%的肿瘤有关。
基因突变后,由于其空间构象发生改变,失去了对细胞生长、凋亡和DNA 修复的调控作用,p53由抑癌基因转变为癌基因。
•T细胞能通过TCR识别TAA,但因为肿瘤细胞起源于自体正常组织,所以会产生免疫耐受,导致T细胞无法对肿瘤抗原起反应。
所以肿瘤病人中肿瘤特异性T细胞很少,难以分离(TIL),或者处于对TAA不响应的耐受状态。
TCR构成1.TCR为所有T细胞表面的特征性标志,以非共价键与CD3结合,形成TCR—CD3复合物,识别抗原。
2.由α、β两条肽链组成异二聚体,每条肽链又可分为可变区(V区),恒定区(C区),跨膜区和胞质区等几部分;其特点是胞质区很短。
3.TCR分子属于免疫球蛋白超家族,其抗原特异性存在于V区;V区(Vα、Vβ)又各有三个高变区CDR1、CDR2、CDR3,其中以CDR3变异最大,直接决定了TCR的抗原结合特异性。
在TCR识别MHC-抗原肽复合体时,CDR1,CDR2识别和结合MHC分子抗原结合槽的侧壁,而CDR3直接与抗原肽相结合。
4.TCR分为两类:TCR1和TCR2;TCR1由γ和δ两条链组成,TCR2由α和β两条链组成。
外周血中,90%-95%的T细胞表达TCR2。
TCR转基因治疗发展简介1.开端(第一次体外实验):1986年,Dembic,为了验证T cell识别抗原的机制,将TCRα-and β-基因,用原生质体融合的方法导入受体T细胞中,获得了特异性的T细胞克隆。
原核生物基因表达调控
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同位素示踪实验
把大肠杆菌细胞放在加有放射性35S标记的氨基酸,但没 有半乳糖诱导物的培养基中繁殖几代然后再将这些带有 放射活性的细菌转移到不含35S、无放射性的培养基中 随着培养基中诱导物的加入, β-半乳糖苷酶便开始合成。 分离β-半乳糖苷酶, 发现这种酶无35S标记说明酶的合 成不是由前体转化而来的, 而是加入诱导物后新合成的。
• Jacob和Monod认为诱导酶(他们当时称为适应酶)
现象是个基因调控问题, 可以用实验方法进行研究, 因此
选为突破口, 终于通过大量实验及分析, 于1961年建立
了该操纵子的控制模型。
-
21
酶的诱导
-
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• 酶的诱导现象是生物进化过程中出现的一种合理、 经济地利用有限资源的本能。
• 酶诱导已证明是低等生物的普遍现象。
倒位片段
鼠伤寒沙门菌鞭毛素基- 因的调节
H1鞭毛素
10
鼠伤寒沙门氏菌(S.typhimrium)的相转变(phase variation)
-
11
2.σ 因子对原核生物转录起始的调控
σ因子:原核生物RNA聚合酶的一个亚基,是转录起 始所必需的因子,主要影响RNA聚合酶对转录起始 位点的正确识别,这种σ因子称σ70,此外还有分子量 不同,功能不同的其他σ因子 。
PO
操纵子可视为原核生物的转录单位,它可以逐个
地从原核生物基因组中分离出来,对其结构功
能加以研究。
-
15
3.乳糖操纵子
1) 乳糖操纵子的结构
启动子 操纵基因
调节蛋白
(阻遏蛋白)
-
结构基因
16
3个编码的结构基因
• Z编码β-半乳糖苷酶: 将乳糖水解成葡萄糖和半乳糖,还能 将乳糖转变为异构乳糖
IgTCR基因重排原理及多样性
TCR gene rearrangement
• TCR gene segments and rearrangement Figure 4.9
- The same enzyme for Ig gene rearrangement can be used for TCR gene rearrangement Figure 4.10, Figure 4.11
end of the gene segment
• N-nucleotides : non template-encoded
- Addition of P,N nucleotide is a random process
⇒ Productive or nonproductive r)
- 12/23 rule
- exception : D-D joining (fusion) in human ≈ 5%
- two mode of rearrangement
Figure 4.6
• looping out and deletion : more common • no deletion
• Enzymatic steps in the gene rearrangement
- RAG (Recombination Activating Genes RAG-1,RAG-2)
protein complexes bind to RSSs
⇒ make single-strand DNA breaks at sites 5′ of each RSS
- RAG are only expressed in developing lymphocytes
- Other ubiquitously expressed DNA-modifying proteins
免疫球蛋白(ig)样结构域同源基因
免疫球蛋白(ig)样结构域同源基因免疫球蛋白(Ig)是一类重要的免疫分子,其在机体免疫防御中起着至关重要的作用。
免疫球蛋白的结构域同源基因是指其结构域中存在一些相似的基因序列。
本文将围绕免疫球蛋白的结构域同源基因展开讨论,首先介绍免疫球蛋白的基本结构和功能,然后详细介绍其结构域同源基因的特点和作用,最后探讨其在免疫功能中的意义。
一、免疫球蛋白的基本结构和功能免疫球蛋白又称抗体,是一种由免疫细胞产生的球状蛋白质分子,主要存在于体液中。
其基本结构由两个轻链和两个重链组成,每条轻链和重链都包含一个可变的V(variable)区和一个恒定的C (constant)区。
V区在不同的免疫球蛋白中具有很大的变异性,可以识别不同的抗原;C区相对保守,决定了免疫球蛋白的种类和功能。
免疫球蛋白的功能包括中和病原微生物、促进炎症反应、调节免疫细胞的活性等,是机体抵抗感染和维持免疫稳态的重要分子。
其功能受到结构域的调控,而结构域同源基因在其中起着关键作用。
二、结构域同源基因的特点和作用免疫球蛋白的结构域同源基因是指其结构域中存在一些相似的基因序列。
这些同源基因可以通过重组和突变引起结构域的变异,从而增加免疫球蛋白的多样性。
在免疫球蛋白的结构域中,V区的同源基因序列特别重要。
V区的同源基因序列通过基因重排引起其变异,从而使免疫球蛋白能够识别不同的抗原。
这种变异性是动物在进化过程中获得不同免疫力的重要机制,在抗病原微生物和疫苗设计中具有重要意义。
此外,免疫球蛋白的同源基因序列也参与了免疫球蛋白的抗原结合、免疫复合物的形成等多种功能。
它们与其他免疫相关基因一起,通过复杂的信号调控网络调节机体的免疫应答。
三、结构域同源基因在免疫功能中的意义免疫球蛋白的结构域同源基因对机体免疫功能具有重要意义。
首先,它们提供了免疫球蛋白结构域的多样性,使免疫球蛋白能够识别大量的抗原。
其次,它们参与了免疫球蛋白的信号传导和调节,是机体免疫应答的重要调控因子。
单细胞测序tcr原理
单细胞测序tcr原理宝子们,今天咱们来唠唠单细胞测序TCR这个超酷的东西的原理哈。
咱先得知道啥是TCR。
TCR就像是T细胞的小雷达,专门用来识别那些外来的坏家伙,像病毒啊、细菌啊啥的。
这个TCR可是非常有个性的,每个T细胞的TCR都不太一样呢。
那单细胞测序又是咋回事呢?想象一下啊,咱们现在要去了解一个超级大的王国,这个王国就是由好多好多细胞组成的。
以前呢,咱们都是一大群细胞一起研究,就好像看一群人,只能看到他们大概的样子。
但是单细胞测序就不一样啦,它就像是拿着放大镜,一个一个细胞去看,这样就能看到每个细胞独特的地方。
现在把这俩概念凑一块儿,单细胞测序TCR呢,就是专门去看单个T细胞的TCR 到底是啥样的。
从技术角度来说哈,这个过程就像是一场超级精细的寻宝之旅。
首先呢,得把单个的T细胞从一大群细胞里挑出来。
这就有点像在一堆沙子里找一颗特别的小珠子一样难呢。
不过科学家们有各种巧妙的办法,比如说用一些特殊的标记或者仪器,就像有个小镊子一样,精准地把单个T细胞给夹出来。
然后呢,把这个挑出来的T细胞里面的RNA给提取出来。
RNA就像是细胞的小秘书,它知道TCR的各种信息呢。
这一步就像是从一个小盒子里找出一本重要的小本子,这个小本子记录着咱们想要的秘密。
接下来就是测序的过程啦。
测序就像是给RNA这个小秘书读的内容做个超级详细的记录。
这个记录是用一些特殊的符号,就像密码一样。
这些密码最后就能告诉我们TCR的基因序列是啥样的。
你知道为啥要这么费劲去做单细胞测序TCR吗?因为每个T细胞在对抗疾病的时候都有自己独特的贡献。
比如说在感染的时候,有些T细胞可能特别擅长对付某种病毒,有些呢可能对另一种病菌更有办法。
通过单细胞测序TCR,咱们就能知道每个T 细胞的本事,就像了解每个超级英雄的特殊技能一样。
而且啊,在一些疾病的研究里,这可太重要了。
比如说在癌症研究中,癌细胞特别狡猾,它们会想办法躲避免疫系统的攻击。
通过单细胞测序TCR,咱们就能看看T 细胞在面对癌细胞的时候到底发生了啥。
铁死亡免疫组化检测指标
铁死亡免疫组化检测指标
铁死亡免疫组化检测指标指的是使用免疫组化技术来检测铁死亡的相关指标。
铁死亡是指在组织或细胞内发生的铁蓄积导致细胞死亡的过程。
免疫组化技术可以使用特定的抗体来检测相关蛋白质的表达或定位,从而揭示铁死亡的机制。
一些常用的铁死亡免疫组化检测指标包括:
1. 铁蛋白(ferritin):铁蛋白是细胞内铁离子最重要的储存蛋白,其表达水平可以反映细胞内铁含量的变化。
2. 铁转运蛋白(transferrin):铁转运蛋白是细胞与外界之间
铁离子转运的关键蛋白,其表达水平可以反映细胞对铁的摄取和排泄情况。
3. 铁调节蛋白(iron regulatory proteins,IRP):IRP是一组调
节铁代谢平衡的蛋白,其表达水平可以反映细胞内铁代谢的状态。
4. 铁载体蛋白(lactoferrin):铁载体蛋白是一种具有抗菌和
抗氧化作用的蛋白,其表达水平可以反映细胞内铁应激的程度。
通过检测这些铁死亡免疫组化指标的表达水平,可以进一步了解铁死亡的机制及其在某些疾病中的作用。
2024胚胎植入前遗传学检测技术临床风险防范指标要点(全文)
2024胚胎植入前遗传学检测技术临床风险防范指标要点(全文)摘要植入前遗传学检测(preimplantation genetic testing,PGT)技术在近年来迅猛发展,随之而来的是在临床应用时可能存在的问题和风险。
我们需要重视PGT的相关临床风险,从PGT适应证的遗传风险评估、疾病本身对于卵巢功能的影响、控制性促排卵强度的控制,以及遗传性肿瘤易感基因携带者的促排卵风险等多个环节进行风险防范,以提高PGT技术的安全性、有效性。
【关键词】植入前遗传学检测;风险指标;防范随着辅助生殖技术临床开展规模的扩大,以及细胞及分子遗传学诊断技术的快速发展,胚胎植入前遗传学检测(preimplantation genetic testing,PGT)技术迎来了快速的增长和发展,但技术在临床应用时还存在诸多问题。
PGT是一个多环节、复杂流程、环环相扣的治疗过程,涉及不同学科的不同领域,如临床生殖内分泌学、胚胎学、分子遗传学等,有多个涉及到临床风险的关键点,需要加以防范。
本文就PGT技术在临床实践中的风险进行分析,提出临床风险防范指标,以保障PGT技术的临床安全性、有效性。
一.PGT适应证相关的遗传风险评估根据PGT的适用范畴,PGT可分植入前单基因遗传病检测(PGT for monogenic/single gene defects,PGT-M)、植入前染色体结构重排检测(PGT for chromosomal structural rearrangements,PGT-SR)和植入前非整倍体检测(PGT for aneuploidies,PGT-A)[1-4]。
规范PGT前的遗传咨询,评估其遗传风险,必要时进行多学科会诊(multidisciplinary consultation,MDT)有利于降低PGT适应证不明确带来的临床风险。
PGT-A适应证包括高龄、复发性流产和反复种植失败等,主要的遗传风险与女方年龄、不良孕产史等相关,不在此赘述。
2024人促甲状腺素注射液课件
加快碘代谢 ,减少辐射暴露 ,缩短住院天数1• 131I治疗48小时后 ,体内辐射残留剂量rhTSH组较THW组下降49% , rhTSH组有93.5%的患者符合出院标准 ,较THW组提升14.3%
显著缩短131I治疗前等待时间 • 无论是全人群还是中危亚组 ,rhTSH的清甲成功率均非劣效于THW ,且显著 缩短131I治疗前等待时间24.6天
人促甲状腺素作为国内首个外源性rhTSH药物 ,100%提升患者体内TSH水平 ,降低甲减风险 ,提高患者依从性 ;创新预 充针剂型临床使用更加安全与便捷
2017年美国FDA将rhTSH纳入《无已获批仿制药的专利到期、专营期到期品牌药清单》 ,鼓励仿制 智舒嘉为2.1类创新药
大陆地区近三十年一直没有rhTSH上市
安全性
rhTSH组5.2%
THW组6.5%
13.7%10.40%
11.8%
7.2%
9.8%
9.2%
6.5%
6.5%
独特作用机制 :rhTSH作为外源性TSH ,注射至人体后 ,能够100%提升TSH 水平 ,促进钠碘转运体的表达 ,增加放射性碘的摄取 , 以进行131I治疗杀伤甲 状腺癌细胞 提高患者依从性 :降低患者甲减风险 ,保留生活质量 ,帮助不耐受甲减或无法 提升TSH的患者获得131I治疗机会 更安全 : rhTSH可快速提升TSH水平 ,加快体内131I代谢 ,降低131I辐射暴露 , 提高安全性
基本信息
0.9 mg( 1.0 ml )/支
通用名
规格
用法用量
适应症
人促甲状腺素注射液
• 研发的技术壁垒主要体现在重组制备和提纯工艺、 质量控制等方面• rhTSH在蛋白表达及纯化方面存在较高的难度及挑 战 ,国外rh TSH由健赞公司研发并于1998年获 FDA批准上市 ,后续无其他公司成功研发上市
Ig基因
◘ 单特异性--单个B细胞只产生一种抗体基因
◘ 淋巴细胞为二倍体--H、κ和λ都有两个等位基 因 ---重组表现为等位基因排斥(allelic exclusion) ◘ 轻链中表现为同型性项斥(isotypic exclusion)
N核苷酸只插入在VH的V-D-J基因片段
(三)体细胞高频突变造成的多样性
成熟B细胞重排过的基因可发生高频突变, 只发生在抗原刺激后和在外周淋巴器官的生 发中心。
主要方式是点突变,突变后的CDR中的某些 分子和抗原结合的亲和力比原来的分子要强, 因此,在抗原免疫后会产生抗体的亲和力成 熟的现象。也就是在免疫应答中,再次免疫 比初次免疫产生的抗体亲和力高,这是在生 发中心抗原对高频突变的B细胞选择的结果。
故在形成一个功能性基因之前必须在基因库 中选择出单一基因片段,发生基因重排过程 。
(一)基因重排的方式:
重排的方式:通过一组重组酶识别V、D、J 基因片段两侧的保守序列——重组信号序列 (rearrangement signal sequence,RSS)。切 断以及修复DNA
(二)重排和重组信号序列
Ig基因的重信号序列
IGK
7 核苷酸
CACAGTG
V
12
9 核苷酸
ACAAAAACC
9 核苷酸
GGTTTTTGT
7 核苷酸
CACAGTG
J
23
IGL IGH
V V
23 23
J
12
D
12
12
J
23
12-23规则:在重组酶(RAG)的识别下,带有12bp间隔序列 的RSS片段只能与带有23bp间隔序列的片段相结合, 以保证 V、(D)、J之间的正确重排。
PCR扩增Ig,TCR基因重排片段:检测急性淋巴细胞白血病残留细胞
PCR扩增Ig,TCR基因重排片段:检测急性淋巴细胞白血病
残留细胞
李昕权
【期刊名称】《国外医学:儿科学分册》
【年(卷),期】1993(020)004
【摘要】淋巴细胞在分化过程中,免疫球蛋白基因和T细胞受体基因片段发生重排,作为急性淋巴细胞白血病细胞克隆特异性标记,用于PCR扩增检测微小残留病,敏感度达1:10~4~1:10~6个残留白血病细胞,具有临床应用价值。
【总页数】4页(P191-194)
【作者】李昕权
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】R733.71
【相关文献】
1.RQ-PCR检测Ig/TCR基因重排监测急性淋巴细胞白血病患儿治疗过程微小残留白血病 [J], 李彦媚;叶铁真;赖冬波;何映谊;林慧玲
2.BIOMED-2引物系统检测 T 淋巴母细胞性淋巴瘤/急性淋巴细胞白血病中
Ig/TCR基因重排 [J], 潘鑫艳;冯强;黎贵芸;杨长绍;杨举伦;王丽
3.PCR扩增TCRγ基因重排检测急性淋巴细胞白血病微量残留病的研究 [J], 戴木水;洪文德
4.半重叠PCR扩增IgH和TCR基因重排检测微小残留病 [J], 赵洪宁;黄志光;朱梅
刚;张素娟;董敬朋
5.PCR扩增IgH和TCR_β基因重排在检测淋巴细胞白血病微小残留病中的应用[J], 赵洪宁;黄志光;朱梅刚;张素娟;董敬朋
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lgc基因组分型
LGC基因组分型1. 引言LGC基因组分型是一种基于基因组信息的分析方法,用于研究个体之间的遗传差异。
通过对个体基因组中的特定位点进行测序和分析,可以确定个体的基因型,并进而研究基因与表型之间的关系。
LGC基因组分型在医学、生物学和人类遗传学等领域具有广泛的应用。
2. 基因组分型技术2.1 SNP分型SNP(Single Nucleotide Polymorphism)即单核苷酸多态性,是基因组中最常见的变异形式。
SNP分型是一种常用的基因组分型方法,通过测定个体基因组中的SNP位点,确定个体的SNP基因型。
SNP分型可以用于研究复杂疾病的遗传机制,寻找与疾病相关的基因变异。
2.2 CNV分型CNV(Copy Number Variation)即拷贝数变异,是基因组中拷贝数发生变化的一种形式。
CNV分型是一种通过测定基因组中的拷贝数变异位点,确定个体的CNV类型和拷贝数的方法。
CNV分型可以用于研究基因组结构变异与疾病的关联,寻找与疾病相关的拷贝数变异。
2.3 基因表达分型基因表达分型是一种通过测定基因组中的表达量差异,确定个体的基因表达型的方法。
基因表达分型可以用于研究基因表达调控机制,寻找与疾病发生发展相关的基因表达型。
3. LGC基因组分型的应用3.1 个体遗传变异研究LGC基因组分型可以用于研究个体之间的遗传差异。
通过对大样本个体的基因组分型,可以确定个体之间的遗传相似度和差异度,进而研究遗传因素在个体特征、疾病易感性等方面的作用。
3.2 复杂疾病遗传机制研究复杂疾病的发生发展受多个基因和环境因素的影响,LGC基因组分型可以用于研究复杂疾病的遗传机制。
通过对疾病患者和健康对照个体的基因组分型,可以寻找与疾病相关的基因变异和表达差异,进一步解析复杂疾病的发生发展机制。
3.3 个体药物反应预测个体对药物的反应差异往往与基因型有关,LGC基因组分型可以用于预测个体对药物的反应。
通过对个体基因组中与药物代谢、药物靶点等相关基因的分型,可以预测个体对药物的疗效和不良反应,为个体化药物治疗提供依据。
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DN1 CD44
DN2
DN4 CD25
DN3
(“CD” : cluster of differentiation)
DN->DP->SP
DN1 -> DN2 -> DN3 -> DN4 -> DP -> SP
DN1 DN2 DN3
b-selection
CDR1 CDR2 HV4 CDR3 CDR3
CDR1 CDR2 HV4
Vb
Ja
Db
Jb Cb
Ca
TCR
(adapted from Mak, T.W. and Saunders, M. The Immune Response)
TCR versus BCR generation
gd T cells – function not well-understood gd TCR gene rearrangement 6 Vds (5 shared with Va)
Recap: - TCR uses its variable regions to recognize MHC/peptide complexes. It sees a composite structure formed from both MHC and peptide. - Polymorphism in MHC peptide groove determines the peptides that can bind to a given MHC allele
Cloning strategy assumptions:
1) TCR genes expressed only in T cells (Look for cDNAs expressed in T cells but not B cells) 2) TCR genes undergo rearrangement 3) TCR genes have homology to Ig genes TCRb cDNAs were cloned TCRa identified soon after TCRa and TCRb genomic DNA was cloned shown to rearrange somatically genes confirmed by transfection (conferred antigen specificity)
TCR: - a chain (40-60 kDa) and b chain (40-50 kDa) - about 30,000 TCR molecules/ cell - all TCRs on all progeny of a T cell clone are identical - different T cells express different TCRs - each chain has a variable region and a constant region - TCR expression at the cell surface requires the CD3 complex - TCR is generated though VDJ recombination
T cell precursors move from the bone marrow to the thymus multipotent
bone marrow
“seeds” the thymus
T cell progenitor
Structure of the thymus
“thymic stroma”
Generation of TCR diversityA segments that rearrange during T cell development (thymocytes in the thymus)
TCR rearrangement: - RAG-mediated; directed by RSS sequences - have P and N nucleotides at junctions (TdT) - b locus rearranges first (like IgH) - productive b rearrangement -> stimulates a rearrangement -> prevents further b rearrrangement (allelic exclusion) - a locus has incomplete allelic exclusion, but still there is only one functionally rearranged TCR a/b locus per T cell after positive selection
2 Vds
(human)
Life of a T cell
and memory cells…
Mature T cells develop in the thymus 1) Immigration - movement of precursors from bone marrow to thymus 2) Differentiation – TCR rearrangement, changes in surface phenotype 3) Selection – b-selection for functional TCR-b rearrangement - Positive selection for recognition of self MHC - Negative selection against recognition of self-Ag 4) Emigration – exit of mature T cells to the periphery
Variability is concentrated in CDR3, which contacts peptide
CDR1
Va CDR3 CDR2 CDR3 encompasses VJ joint (in TCRa) DJ joint (in TCRb) -> junctional diversity from N- and Pnucleotides
!
“SP”
Flow cytometry analysis of cell surface molecules
fluorescence intensity proportional to amount of cell surface molecule also can sort cells based on such surface labeling Fluorescence-activated cell sorter (FACS)
Identification of the TCR TCR initially identified with clonotypic antibodies (Ab to a T cell clone). heterodimer; tryptic analysis -> constant and variable regions Cloning of TCRb (Mak, Davis labs, 1984)
The Thymus
- fully developed at birth -T cell production greatest around puberty - 2 lobes, each with many lobules
network of epithelial cells around developing thymocytes: interactions with stroma required to support thymocyte development
The thymus is necessary for T cell development
Neonatal thymectomy -> no T cells “Nude” mice -> no thymic epithelium -> no T cells
scid – no T cells or B cells;
radiation-sensitive (defect in DNA-PK)
nude – defect in FOXN1 gene
Changes in surface phenotype during thymocyte differentiation
“DN” (or TN)
Blocks in development: b-selection scid RAG-1/2 -/-
- TCR recognition is restricted by MHC allele
- Peptides are generated in different ways for presentation on MHC Class I and Class II (Janeway, Chapter 3 p. 115-131 and Chapter 5). ------------------------------------------------------------How is TCR diversity generated? How do T cells develop? What are their effector functions? (Janeway Chapter 4, p. 149-154; Chapter 7, p. 251-259;267-275; 280-293; Chapter 8; Appendix I)
5X107 thymocytes produced daily. Only a small fraction emerge from the thymus.