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	<title>防御素 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“Lehrer从人的嗜中性白细胞分离纯化出3种阳离子小肽， HNP－1、HNP－2与 HNP－3,通过色谱、电泳与功能分析，将它们...”为内容创建页面</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;以“Lehrer从人的&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%97%9C%E4%B8%AD%E6%80%A7&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;嗜中性（页面不存在）&quot;&gt;嗜中性&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/%E7%99%BD%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;白细胞&quot;&gt;白细胞&lt;/a&gt;分离&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E7%BA%AF%E5%8C%96&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;纯化（页面不存在）&quot;&gt;纯化&lt;/a&gt;出3种阳离子小&lt;a href=&quot;/%E8%82%BD&quot; title=&quot;肽&quot;&gt;肽&lt;/a&gt;， HNP－1、HNP－2与 HNP－3,通过色谱、电泳与功能分析，将它们...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Lehrer从人的[[嗜中性]][[白细胞]]分离[[纯化]]出3种阳离子小[[肽]]， HNP－1、HNP－2与 HNP－3,通过色谱、电泳与功能分析，将它们与以前从兔、豚鼠分离的同类小肽一起命名为[[防御素]]。后来发现这类小肽普遍存在于高等生物中，对病源微生物具有[[广谱]]的毒杀效应，是高等生物防御病源体入侵的重要防御物质。虽然目前对防御素的[[抑菌]]机理尚无明确的定论，流行的观点是带正电的防御素与带负电的[[细菌]][[细胞膜]]相互吸引，二聚或多聚的防御素穿膜形成跨膜的[[离子通道]]，从而扰乱了细胞膜的通透性及[[细胞]]能量状态，导致细胞膜[[去极化]]，呼吸作用受到抑制以及细胞 ATP含量下降，最终使[[靶细胞]]死亡。防御素的抗病毒作用则是通过与[[病毒外壳蛋白]]结合而导致[[病毒]]失去生物活性。正是由于这种特殊的作用机理，使防御素具备两个特点：一是抗性谱广，二是目的微生物难以对防御素产生抗性[[突变]]。这就是科学家们对其应用前景看好的重要依据。　　&lt;br /&gt;
==类别==&lt;br /&gt;
防御素在人体中是广泛分布的，现在知道的α-防御素有6种，此外，从人体的[[肾脏]]、[[气管]]、[[鼻粘膜]]与[[唾液]]中也发现了两种β防御素，最近又在许多器官的[[上皮细胞]]与非[[上皮组织]]的细胞中发现了两种β-防御素。防御素的表达与病原体的入侵是紧密相关的，例如在[[透析]]病人的腹腔中同时发现有α-防御素与β-防御素，又如[[细菌性脑膜炎]]患儿的[[脑脊髓]]液中防御素的浓度比非细菌性[[脑膜炎]]高150倍。眼内防御素的表达研究表明，防御素在泪液中和[[感染]]时的表达不同。无数的实例都表明防御素在人体防病抗病中起着主要的作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物学]][[分类:分子生物学]]&lt;/div&gt;</summary>
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