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跨膜信号转换造句

词典里收录的相关例句:
  • 跨膜信号转换    由此可见,所有感受性神经末梢和感受器细胞出现电位变化,就是通过跨膜信号转换,把不同能量形式的外界刺激都转换成跨膜电位化的结果。 如内耳毛细胞顶部的听毛在受到切和力的作用产生弯曲时,毛细胞会出现暂短的感受器电位,这也是一种跨膜信号转换,即外来机械性信号通过某种结构内的过程,引起细胞的跨膜电位变化。 细胞外液中的各种化学分子,并不需要自身进入它们的靶细胞后才能起作用(一些脂溶性...
  • 跨膜信号传递    这是另一类型的跨膜信号传递。 上述两种主要的跨膜信号传递方式的作用过程,有以下几点值得注意。 第三,跨膜信号传递的方式虽然相对地较少,但也不一定只限于上述两种。 不同细胞甚或同一细胞的膜上具有对应于同一化学信号的不同受体型或其亚型,在跨膜信号传递中并不少见。 因此,关于跨膜信号传递的研究,早已超出了递质或激素作用机制的范畴,成为细胞生理学中一个有普遍意义的新篇章。 如在第二...
  • 跨膜信号转导    细胞的跨膜信号转导功能;肌肉收缩的力学关系。 No参与了跨膜信号转导的多个层面,如基因活化、蛋白质表达和酶活性的调节。 从野生型和突变体花粉细胞中游离钙离子水平对外源钙调素的反应能力看, g蛋白参与了花粉萌发过程中外源钙调素的跨膜信号转导,且进一步通过其下游的钙信使来调控。
  • 模拟信号到数字信号的转换    重点是研究变速率语音编解码芯片q4401的工作原理及性能。其中包括q4401的内部结构及管脚、 qcelp编码方式、 pcm接口、 cpu接口、初始化过程、命令格式等,并在此基础上,设计一个实际的应用电路,通过实验,验证其性能。在设计中用pcm接口芯片tp3057来完成从模拟信号到数字信号的转换,再由q4401进行压缩编码,对q4401的初始化及控制由8051单片机来完成。...
  • 跨轨信号架    跨轨信号架一种类似的跨距架,跨越多条轨道并安装了许多铁路信号
  • 物质跨膜运输    由于科学家在对物质跨膜运输现象的研究中产生了一系列的疑问,于是开始从生物膜的功能深入探索到生物膜的结构。 能够水解ATP,并利用ATP水解释放出的能量驱动物质跨膜运输的运输蛋白称为运输ATPase,由于它们能够进行逆浓度梯度运输,所以有称为泵。
  • 细胞跨膜静息电位    Bernstein用这一原理说明细胞跨膜静息电位的产生机制。
  • 跨膜    必须考虑微管横跨膜的功能。 七次跨膜g蛋白耦联受体 量子点共价偶联后的跨膜转运 端融合在活体体内的跨膜递送作用 细胞的跨膜信号转导功能;肌肉收缩的力学关系。 高压静电场对植物细胞跨膜电位的影响及机理初探 微孔膜的可压缩性及参数变化对膜蒸馏跨膜传质速率的影响 1 。计算机软件分析表明,其编码的蛋白具有多次跨膜样结构域。 , 2004 )及囊性纤维化跨膜电导调节器( cftr ...
  • 跨膜调节蛋白    该基因则被命名为囊性纤维化跨膜调节蛋白(Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator,CFTR)基因。
  • 跨膜途径    共质体途径和跨膜途径统称为细胞途径(cell ular pathway)。 跨膜途径是指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次通过质膜,还要通过液泡膜,故称跨膜途径。
  • 跨膜通道    蛋白质通过跨膜通道进入目的地。 C5b~8生成后,1~16个C9可与之聚合为C9圆柱体跨膜通道,形成攻膜复合物。 即C5、C6、C7、C8和多个C9分子依次结合,在细胞膜上组装成C5b6789n大分子复合物,其可插入细胞磷脂双层,致局部形成渗漏斑或跨膜通道,最终导致细胞裂解。 细胞间通道还有一种通道,不是沟通胞浆和细胞外液的跨膜通道,而是允许相邻细胞之间直接进行胞浆内物质交...
  • 跨膜传递    细胞从环境中吸收矿质元素的实质即溶质的跨膜运转或跨膜传递。 细胞从环境中吸收矿质元素的实质即溶质的跨膜运转或跨膜传递(transport across membrane)。 通过与G蛋白耦联,调节相关酶活性,在细胞内产生第二信使,从而将胞外信号跨膜传递到胞内。 该受体通过本身的酪氨酸蛋白激酶活化来完成信息的跨膜传递,使细胞内酪氨酸残基磷酸化,从而促发细胞分裂繁殖,如胰岛素受...
  • 跨膜电位梯度    总之,对物质的跨膜运输来说,一般的营养物质、尤其是离子,运输的主要驱动力是引起跨膜电位梯度的H+-ATP酶。 此外,离子载体如由链霉素产生的抗菌素??缬氨霉素,具脂溶性,能与K离子配位结合,使线粒体膜外的K转运到膜内而消除跨膜电位梯度。
  • 跨膜电位差    当神经元接收这样一个信号时,它的树突上的跨膜电位差轻微地升高,这种膜电位的局部改变被称为神经元突触的“激发”。 医学开展的新方法、新指标,如:细胞动力学指标(DNA倍性、增殖指数等)、粘膜屏障完整性指标(胃粘膜跨膜电位差等)、癌基因检测、抗原标记物(CEA、Mg-7等)等选择病例、阐明本病的发病和中医药治疗机制,进一步筛选有效药物或方剂,研制合理剂型,相信能进一步指导临床合...
  • 跨膜区    Ttom1全长cdna有1280个碱基对,编码288个氨基酸,有7个跨膜区,是个典型的跨膜蛋白。 Bt - r3受体蛋白最前端的信号肽是一个由内向外a螺旋,跨膜区域( tmd )是一个由外向内的a螺旋。 经疏水性和跨膜区分析, orf1编码的蛋白含有5个疏水区、 4个跨膜区,应为跨膜蛋白。 疏水性分析发现, noeb是一个跨膜蛋白,在n末端有4个跨膜区,其中包含3个初级螺旋...
  • 跨膜区域    载体是一类跨膜运输的内在蛋白,在跨膜区域不形成明显的孔道结构。 多巴胺通过其相应的膜受体发挥作用,多巴胺受体为七个跨膜区域(72GM)组成的G蛋白偶联受体家族。 bt - r3受体蛋白最前端的信号肽是一个由内向外a螺旋,跨膜区域( tmd )是一个由外向内的a螺旋。 SwissProt数据库的每个条目都有详细的注释,包括结构域、功能位点、跨膜区域、二硫键位置、翻译后修饰、突...
  • 跨膜静息电位    Bernstein用这一原理说明细胞跨膜静息电位的产生机制。 坏死导致组织内钾外流,使某些心肌细胞的跨膜静息电位降低及自律性提高。 由于这一电位差存在于安静细胞膜的两侧,故亦称跨膜静息电位,简称静息电位或膜电位。 因为这一电位差是存在于安静细胞的表面膜两侧的,故称为跨膜静息电位,简称静息电位。 这样,通过这个细胞内电极与另一个置于细胞外的电极,就可以精确地测出细胞的跨膜静息...
  • 跨膜转运    量子点共价偶联后的跨膜转运 细胞生物学名词,是物质跨膜转运形式的一种。 。细胞生物学名词,是物质跨膜转运方式的一种。 较早地提出无机药物的跨膜转运是决定药效的重要因素。 2、线粒体ATP合成酶复合体也可跨膜转运质子,但其作用是可逆的。 因为质子跨膜转运使得膜间隙积累了大量的质子,建立了质子梯度。 青藤碱可能通过抑制离子跨膜转运及抑制中枢而发挥抗心律失常作用。 2.蛋白质在细...
  • 跨膜转运蛋白    内膜不含孔道蛋白,通透性很弱,几乎所有离子和分子都需要特殊的跨膜转运蛋白来进出基质。 生理情况下,水的跨膜转运有两种基本方式,即通过细胞膜磷脂双层的简单扩散和通过特殊跨膜转运蛋白的快速转运,但主要方式是通道介导的水转运。
  • 跨膜的    必须考虑微管横跨膜的功能。 不需要能量消耗,但没有跨膜的通道分子是不能通过的。 分析氨基酸序列的二级结构发现基因n -端具有跨膜的疏水序列,其后具有富含脯氨酸保守区,在距离羧基端60个氨基酸处具有高度保守的血红素结合域。
  • 跨膜压    ( 2 )采用正交回归实验,在无颗粒沉积的理想情况下,建立基于层流数值解的膜器跨膜压力损失模型、过滤通量模型、过膜器的压力损失模型和膜器过滤效率模型,首次从通量、能量损失及膜器对料液的处理能力等三个方面,更全面地对外旋流方式下的微滤过程进行了描述。
  • 跨膜动作电位    跨膜动作电位的APA,Vmax明显降低,APD10,APD50明显缩短;同时ERP/APD显著增大。 由除极至复极,膜内电位由负变正及又回至静息电位的一系列电位变化称为跨膜动作电位。
  • 跨膜梯度    解耦联剂作用的本质是增大线粒体内膜对氢离子的通透性,消除氢离子的跨膜梯度,因而无ATP生成。 每水解一个ATP释放的能量输送3个Na+到胞外,同时摄取2个K+入胞,造成跨膜梯度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na+-K+泵造成的膜电位差约占整个神经膜电压的80%。
  • 跨膜离子流    该药对K+、Na+、Ca2+跨膜离子流均有抑制,可降低动作电位0相最大上升速率和振幅、延长心房和心室肌动作电位时程。 在动物界,除了一些特殊的鱼类,一般没有专门感受外界电刺激或电场改变的器官或感受细胞,但在体内有很多细胞,如神经细胞和各种肌细胞,在它们的细胞膜中却具有多种电压门控通道蛋白质,它们可由于同一细胞相邻的膜两侧出现的电位改变而再现通道的开放,并由于随之出现的跨膜离...
  • 跨膜蛋白    Ttom1全长cdna有1280个碱基对,编码288个氨基酸,有7个跨膜区,是个典型的跨膜蛋白。 经疏水性和跨膜区分析, orf1编码的蛋白含有5个疏水区、 4个跨膜区,应为跨膜蛋白。 Zo 2位于紧密连接处的质膜内表面,一方面与构成紧密连接的跨膜蛋白相互作用,另一方面与细胞骨架发生联系。 疏水性分析发现, noeb是一个跨膜蛋白,在n末端有4个跨膜区,其中包含3个初级螺旋...

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