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991.
范捷 《生物学教学》2012,37(10):68-69
1离子通道离子通道是一类有孔道的两亲性膜整合蛋白,它不同于载体蛋白,一般具有两个显著的特征:一是离子通道的活性由通道开或关两种构象所调节,即是门控的。根据门控的机制可分为:电压门控通道、配体门控通道和机械门控通道。二是通道对离子的大小与电荷都具有高度的选择性。根据通过的不同离子可分为钾离子通道、钠离子通道、钙离子通道等。其中,钾离子通道是种类最多、家族最为多样化的离子通道[1]。  相似文献   
992.
采用高效液相色谱(HPLC)和电感耦合等离子体质谱(ICP﹣MS)联用技术建立了香菇中镉结合蛋白的分析方法。采用SE﹣HPLC提取纯化样品,HPLC﹣ICP﹣MS测定香菇中镉结合蛋白,实验结果表明这一方法准确性好、精密度高,样品前处理方法简便,适用于香菇中镉结合蛋白的测定。  相似文献   
993.
目的 研究有氧运动下调高脂膳食诱导的C57BL/6J脂肪肝小鼠肝脏UCP2对肝脏ATP含量及抗氧化功能的影响,进而探讨其与抗氧化酶在脂肪肝发病过程中的作用.方法以高脂膳食诱导的脂肪肝小鼠为模型,分析有氧运动20w后肝脏UCP2及Mn-SOD表达、肝脏ATP的含量及MDA的变化.结果肝脏UCP2与Mn-SOD在高脂膳食组(HS组)均显著升高;恢复正常膳食结合有氧运动20w组(RE组),Mn-SOD表达进一步升高,而UCP2表达显著降低.肝脏ATP含量在HS组显著降低,RE组明显得到恢复.HS组MDA含量显著升高,RE组明显得到恢复.结论 (1)高脂膳食诱导的脂肪肝小鼠肝脏UCP2表达升高在保护肝脏免受氧化损伤方面作用有限;(2)有氧运动可下调高脂膳食诱导的脂肪肝肝脏线粒体UCP2表达,上调Mn-SOD活性及表达,从而减少线粒体能量损耗及活性氧的氧化损伤,保护肝脏免受活性氧和能量损耗导致的损伤.  相似文献   
994.
最近,网上有一种说法:放置一颗剥皮的洋葱在房间里可以吸收并杀死流感病毒。于是有的人家把洋葱的两头切掉,插在叉子上,然后把叉子放在花瓶里,晚上放在感冒的家人旁边。第二天洋葱变黑了,家人认为是吸收杀死流感病毒的表现。事情真的是这样吗?洋葱杀菌但不杀病毒洋葱的确有一定的杀菌、抑菌作用。早在上世纪50年代,科学家就发现洋葱具有一定的杀菌效果。随着研究的深入,人们发现,洋葱中的含硫化合  相似文献   
995.
《科学中国人》2010,(1):52-52
甲酸是细菌在无氧呼吸条件下的主要代谢产物之一,发酵状态下,细菌体内积聚了大量的甲酸需要穿过内膜进一步代谢。甲酸同时还是古老微生物的重要碳源之一。尽管甲酸可以透过细胞内膜,但是大量甲酸的快速运输需要转运系统。FocA是在1994年被发现的甲酸转运蛋白,属于FNT家族,  相似文献   
996.
小肠上皮细胞钙转运机制研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
钙离子跨上皮细胞转运分为细胞旁途径和跨细胞途径。前者是经紧密连接顺电化学梯度进行;后者则需要借助上皮细胞顶膜上的钙离子通道蛋白TRPV6、胞浆钙结合蛋白CB、基底侧膜上的质膜钙ATP酶(PMCA)与钠-钙交换体(NCX)介导。1,25-二羟维生素D3、甲状旁腺激素(PTH)、降钙素(CT)等钙调激素对钙离子跨膜转运发挥调节作用。  相似文献   
997.
肌球蛋白重链 (MHC)是骨骼肌重要的结构蛋白和收缩蛋白 ,不同来源的骨骼肌纤维表现出多型性的特点 ,具有相似生物学功能和作用 ,而具有不同组成形式的MHC称为MHC异形体肌。目前发现肌源性的转录调节蛋白因子的家族 -MyoD ,myogenin ,Myf- 5和Myf- 6等 ,是惟一在骨骼表达的转录因子并且结合在某些肌肉调节区域激活基因的转录过程 ,且对MHC异形体具有各自不同的基因表达特性。1 运动对MHC异形体的影响哺乳动物骨骼肌MHC主要含有三种或四种类型的肌纤维 ,Ⅰ型 (慢收缩氧化型 ,抗疲劳 ) ,ⅡA(快收缩氧化…  相似文献   
998.
本文研究的主要目的是建立大肠杆菌可溶性蛋白质组的双向电泳技术,以等点聚焦为第一向,SDS—PAGE为第二向进行双向电泳,并对样品处理方式、蛋白上样量和染色方法等关键因素和环节进行了比较研究,通过实验条件的筛选和优化获得了较满意的双向电泳图谱。采取的方法具有较高的分辨率和重复性,为进一步研究其蛋白质组学奠定了基础,成功地用于了本科实验教学中。  相似文献   
999.
近年来,蛋白和蛋白降解产物作为运动饮料中的填加物或营养补剂颇受业余或专业体育人的欢迎。无论运动前、中和运动后补服蛋白及降解产物似乎均有益于运动成绩的提高和运动性疲劳的恢复,文章以补服蛋白及降解产物的类型、时间对机体氮平衡的影响及与运动强度、肌糖原的充盈度的关系进行了研究。  相似文献   
1000.
张继云 《中学生物学》2010,26(6):6-6,53
Bt蛋白属于革兰氏阳性细菌,学名为苏云金芽孢杆菌.它是目前世界上应用最广泛的微生物杀虫剂. 1 Bt蛋白的由来及广泛应用 1901年,日本细菌学家分离出一种"瘁倒病"的病原体细菌.这种细菌在显微镜下呈棒状,是一种杆菌.10年后,德国科学家在不知道的情况下,又成功地分离出了这种病原体杆菌,并根据发现地将其命名为苏云杆菌,也就是现在所说的Bt蛋白.但更为奇怪的是,不久,他也把这种Bt的培养基丢失了.可幸运的是,在1927年,研究人员又重新从地中海粉螟中分离出了这种Bt蛋白.  相似文献   
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