蛋白质的结构与功能 维持蛋白质一级结构的化学键是肽键、二硫键;维持蛋白质二级结构的主要化学键是氢键;维持蛋白质四级结构的化学键是氢键、离子键。 脂质代谢 在葡萄糖供应不足或利用障碍时,酮体是脑组织主要的能源物质。 蛋白质消化吸收和氨基酸代谢 泛素-蛋白酶体途径主要降解什么蛋白质?异常蛋白质、短寿蛋白 …
蛋白质的结构与功能 维持蛋白质一级结构的化学键是肽键、二硫键;维持蛋白质二级结构的主要化学键是氢键;维持蛋白质四级结构的化学键是氢键、离子键。 脂质代谢 在葡萄糖供应不足或利用障碍时,酮体是脑组织主要的能源物质。 蛋白质消化吸收和氨基酸代谢 泛素-蛋白酶体途径主要降解什么蛋白质?异常蛋白质、短寿蛋白 …
分子杂交和印迹技术 分子杂交和印迹技术的原理 印迹技术 将载有DNA单链分子的NC膜放在核酸杂交反应溶液中,溶液中具有互补序列的DNA或RNA单链分子就可以结合到存在于NC膜上的DNA分子上。这一技术类似于用吸墨纸吸收纸张上的墨迹,因此称之为“blotting”,译为印迹技术 目前这种技术已广泛用 …
另见生理学 - 细胞的信号转导。 胞质内受体 能与该型受体结合的信号分子有类固醇激素、甲状腺激素、视黄酸和维生素 D 等。 核受体:当激素进入细胞后,如果其受体是位于细胞核内,激素被运输到核内,与受体形成激素-受体复合物 胞质内受体: 如果受体是位于细胞质中,激素则在细胞质中结合受体,导致受体的构象 …
第二信使结合并激活下游信号转导分子 小分子信使传递信号具有相似的特点 上游信号传导分子使第二信使的浓度升高或分布变化:cAMP、cGMP、DAG、IP3 都是以这种方式产生,Ca2+则是改变其在细胞内的分布 小分子信使浓度可迅速降低:细胞内存在相应的水解酶,可迅速将他们清除 小分子信使激活下游信号 …
蛋白质合成方向为 N 端 → C 端[氨基(-NH3)酸(-COOH))]。 蛋白质合成体系 mRNA:蛋白质合成的模板 由 DNA 转录而来的 mRNA 在细胞质内作为蛋白质合成的模板,mRNA 编码区(可读框)中的核苷酸序列作为遗传密码,在蛋白质合成过程中被翻译为蛋白质的氨基酸序列 mRNA 分 …
mRNA 真核生物前体 mRNA 合成后,需要进行 5’-端和 3’-端(首、尾部)的修饰以及对前体 mRNA 进行剪接,才能成为成熟的 mRNA,被转运到核糖体,指导蛋白质翻译。 5’-端加入“帽”结构 RNA pol Ⅱ 催化合成的新生 RNA …
DNA复制的基本规律 DNA 以半保留复制方式进行复制:子代 DNA 中保留了亲代的全部遗传信息,亲代与子代 DNA 之间碱基序列高度一致 DNA 复制从起点双向进行: 原核生物一个起点 真核生物多个起点,每个起点起始的 DNA 复制区称为复制子 双向复制在每个复制子两端形成 2 个复制叉 DNA复 …
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