尊敬的各位读者:
根据当前疫情防控要求,我馆部分原文传递服务可能会有延期,无法在24小时内提供,给您带来的不便敬请谅解!
国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 多项研究表明,弓形虫能有效抑制宿主全身的干扰素γ(IFN-γ)的生物合成.然而抑制的确切分子机制仍不清楚,且寄生虫发挥作用的效应因子也仍不清楚.白介素21(IL-21)是近年发现的具有多种生物学功能的新型细胞因子,既参与固有免疫,也参与适应性免疫.ROP18与... 展开 多项研究表明,弓形虫能有效抑制宿主全身的干扰素γ(IFN-γ)的生物合成.然而抑制的确切分子机制仍不清楚,且寄生虫发挥作用的效应因子也仍不清楚.白介素21(IL-21)是近年发现的具有多种生物学功能的新型细胞因子,既参与固有免疫,也参与适应性免疫.ROP18与细胞因子IL21存在相互作用。且互作的结构域可能在IL-21的第122到132位氨基酸残基。最后,弓形虫ROP18可能会降解宿主IL-21的表达。 收起
系统维护,暂停服务。
根据《著作权法》“合理使用”原则,您当前的文献传递请求已超限。
如您有科学或教学任务亟需,需我馆提供文献传递服务,可由单位单位签署《图书馆馆际互借协议》说明情况,我馆将根据馆际互借的原则,为您提供更优质的服务。
《图书馆馆际互借协议》扫描件请发送至service@istic.ac.cn邮箱,《图书馆馆际互借协议》模板详见附件。
根据《著作权法》规定, NETL仅提供少量文献资源原文复制件,用户在使用过程中须遵循“合理使用”原则。
您当日的文献传递请求已超限。