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  • 浦介麟:离子通道与心律失常·365医学网
    浦介麟:离子通道与心律失常·365医学网心肌细胞离子通道和其它离子通道一样,为镶嵌在细胞膜双脂质层基质中的大分子蛋白质(称为通道蛋白),其中央形成能通过离子的亲水性孔道。离子的跨膜转运是通过膜的通道蛋白功能来完成的。通常离子通道是相对静息的,只有在特殊刺激(包括膜电位变化、神经递质或其他化学刺激以及机械变形等)作用下才发生反应引起通道的开放或关闭,通道的反应亦称为门控(gating)。心肌细胞离子
    时间:2023-11-07  热度:14℃
  • 【细胞生物学】G蛋白的结构与功能
    【细胞生物学】G蛋白的结构与功能1. 异源三体G蛋白的结构组成G蛋白偶联系统中的G蛋白是由3不同亚基组成的异源三体G蛋白,3个亚基分别是α、β、γ,总分子质量在100KDa左右,β亚基为36KDa左右,γ亚基为8-11kDa。Β、γ亚基通常紧密结合在一起,只有在蛋白变性时才分开,鸟苷结合位点位于α亚基上。此外,α亚基还具有GTPase的活性结构域和ADP核糖化位点。G电白属于外周蛋白,他
    时间:2023-09-27  热度:13℃
  • 生物物理学中膜蛋白的电生理学研究
    DMF生物物理学中膜蛋白的电生理学研究在生物体内,许多生命活动都离不开细胞膜中的膜蛋白。而实现这些生命活动的基础是离子通道蛋白质,这种蛋白质能够在不同细胞中产生兴奋传导,参与离子运输、膜电位调节和与药物相互作用等过程。膜蛋白电生理学研究的主要任务就是揭示离子通道蛋白质产生的生物电流及其调控机制,以及在不同病理过程中的作用。1. 离子通道蛋白质的分类离子通道蛋白质可以分为离子泵、离子坑、离子通道三类
    时间:2023-09-06  热度:13℃
  • 主讲专家介绍
    主讲专家介绍(1)高召兵,博士,中科院上海药物研究所研究员、课题组长、神经药理学研究国际科学家工作站执行主任,国家杰出青年基金获得者,研究领域为离子通道药理学。研究工作以癫痫等神经系统重大疾病为中心,建立离子通道药物研发平台,开展新机制和新功能研究,发现新型离子通道,探索潜在靶点的成药性,发展小分子调制剂,开发靶向离子通道的新药。近五年来发表通讯(共同通讯)作者SCI论文20余篇,授权专利3项,其
    时间:2024-03-11  热度:11℃
  • 领袖的素质及科学领袖的特点
    领袖的素养及科学领袖的特点鲁白科学界急需领军人物。但什么是领袖?一个优秀的领袖具备哪些特点?科学领袖与其他领袖相比有何不同?有一种误导,将官衔,职称与领袖等同。我想以一个科学家和管理实践者的双重身份,尝试对这些问题的思索,探讨。 “纽约贫民窟考试” 系谱所谓领袖,就是带着大家一起向前走的人。 设想一个人在某个社团担当领导,他拥有肯定的名望、掌控着肯定的人事权、资源和财
    时间:2023-08-28  热度:9℃
  • 哺乳类三聚体g蛋白的主要种类及其效应器
    哺乳类三聚体g蛋白的主要种类及其效应器引言哺乳动物中的G蛋白是一类重要的信号转导分子,在细胞内起到了多种生理效应。其中,三聚体G蛋白是最常见的一种类型,它由α亚单位、β亚单位和γ亚单位组成。本文将详细介绍哺乳类三聚体G蛋白的主要种类以及它们的效应器。1. 三聚体G蛋白的分类三聚体G蛋白根据其α亚单位的类型可分为多个亚型。以下是几种常见的三聚体G蛋白的分类:1.1 Gs蛋白Gs蛋白是一种激励性G蛋白
    时间:2023-12-14  热度:37℃
  • 多肽抗菌肽的合成及应用
    多肽抗菌肽的合成及应用随着抗生素的过度使用和细菌对抗生素的抵抗力的增强,寻新型抗菌剂已经成为人们关注的焦点之一。多肽抗菌肽具有广谱抗菌、低毒性、不易产生耐药性等特点,近年来备受关注。本文将介绍多肽抗菌肽的合成及应用。柚子去皮机胸章制作一、多肽抗菌肽的结构和分类多肽抗菌肽是由20种天然氨基酸组成的肽链,结构多样性,根据其特定的结构和功能,可分为四类:α-千足蛋白家族、β-抗菌肽家族、选择性离子通道
    时间:2023-11-03  热度:12℃
  • 多肽抗菌肽的合成及应用
    扑克记牌器多肽抗菌肽的合成及应用随着抗生素的过度使用和细菌对抗生素的抵抗力的增强,寻新型抗菌剂已经成为人们关注的焦点之一。多肽抗菌肽具有广谱抗菌、低毒性、不易产生耐药性等特点,近年来备受关注。本文将介绍多肽抗菌肽的合成及应用。一、多肽抗菌肽的结构和分类多肽抗菌肽是由20种天然氨基酸组成的肽链,结构多样性,根据其特定的结构和功能,可分为四类:α-千足蛋白家族、β-抗菌肽家族、选择性离子通道毒素家族
    时间:2023-11-03  热度:7℃
  • 异四聚体NMDA受体离子通道的晶体结构(正文翻译)
    异四聚体NMDA受体离子通道的晶体结构(正文翻译)摘要N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体属于离子型谷氨酸受体体系,它调节哺乳动物大脑中大多数兴奋性突触传递。NMDA受体的激活引起的钙离子渗透是神经元可塑性起始的重要因素。这里,我们以4埃的大小展示了完整的异四聚体GluN1-GluN2B NMDA受体离子通道的晶体结构。 NMDA受体被分类为拥有两条贯穿整个分子的对称轴的GluN1-GluN2B
    时间:2023-08-02  热度:20℃
  • 神经元的分子调节
    神经元的分子调节神经元是神经系统中最基本的细胞单元,其调节机制影响着神经系统的功能。神经元的调节受到许多分子的控制,包括离子通道、信使分子、受体等。这些分子通过启动或抑制信号传递路径的活动来影响神经元的兴奋性、抑制性和可塑性,从而调节神经元的功能。离子通道医院合同管理系统离子通道是神经元活动中最基本的分子元素之一。钾、钠和钙离子通道的打开和关闭对于神经元兴奋性和信息传递起着关键作用。当神经元受到刺
    时间:2023-08-02  热度:12℃
  • 离子通道与通道病(网上资料)
    离子通道与通道病(网上资料)离子通道病概述离子通道病是指离子通道的结构或功能异常所引起的疾病,具体表现在编码离子通道亚单位的基因发生突变或表达异常,或体内出现针对通道的病理性内源性物质时,离子通道的功能发生不同程度的减弱或增强,导致机体整体生理功能紊乱,形成某些先天性或后天获得性疾病,主要累及神经、肌肉、心脏、肾脏等系统和器官.迄今为止,研究比较清楚的离子通道病主要涉及钾、钠、钙、氯通道领域。钾离
    时间:2023-08-02  热度:18℃
  • 神经递质和受体的分类和作用机制
    神经递质和受体的分类和作用机制西华大学学工系统神经递质和受体是神经系统中重要的组成部分,它们与神经元之间进行信息传递,调节睡眠、情绪、记忆、运动等生理过程。本文将介绍神经递质和受体的分类和作用机制。一、神经递质的分类神经递质是指在神经元之间传递信息的化学物质。根据化学性质和功能,神经递质可以分为以下几类:1.单胺类神经递质单胺类神经递质主要包括:去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟胺等。它们分别由去甲肾
    时间:2023-08-02  热度:18℃
  • 动作电位及其形成原理
    动作电位及其形成原理1.动作电位(心心boardaction potential, AP)指膜受刺激后在原有的静息电位基础上发生的一次膜两侧电位的快速而可逆的倒转和复原。AP是由锋电位和后电位组成的。锋电位是AP的主要成分,因此通常说AP时主要指的是锋电位。 AP的幅度约为90~130mV,神经和骨骼肌纤维的AP的去极化上升支超过0mV电位水平约35mV,这一段称为超射。网络新闻评论
    时间:2023-07-31  热度:14℃
  • 神经生物学复习材料
    afromthenon神经元的分类一、按神经突起数目分类:单极神经元 双极神经元(视网膜中的双极神经细胞) 多极神经元(最典型的神经细胞)。二、按树突分类:1、根据树突分布情况分类:双花束细胞 α细胞 锥体细胞 星形细胞。2、根据树突是否有棘分类:有棘神经元 无棘神经元。三、按功能连接分类:初级感觉神经元(接收和整合信号;传导和输出信号。从外周到中枢) 运动神经元(同类树突,神经元末梢与肌肉形成突
    时间:2023-07-25  热度:15℃
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