生物化学分子生物学目录

分子生物学绪论 分子生物学的基本含义 分子生物学的主要研究内容 分子生物学其他学科的关系 分子生物学发展简史 蛋白质化学 蛋白质分子的组成 蛋白质分子中氨基酸的连接方式 蛋白质的结构及其功能 蛋白质的一级结构 蛋白质的空间结构 蛋白质的二级结构 超二级结构和结构域 蛋白质的三级结构 蛋白质的四级结构 蛋白质的结构与功能的关系 蛋白质的理化性质 蛋白质的分类...

http://zhongyibaodian.net/a/123116.html

生物化学分子生物学/分子生物学的主要研究内容

分子 生物学 主要包含以下三部分研究内容: 1 核酸 的分子生物学 核酸的分子生物学研究核酸的结构及其功能。由于核酸的主要作用是携带和传递信息,因此 分子遗传学 (moleculargenetics)是其主要组成部分。由于50年代以来的迅速发展。该领域已形成了比较完整的理论体系和研究技术,是目前分子生物学内容最丰富的一个领域。研究内容包括核/ 基因组 的结构...

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/122233.html

医学免疫学/免疫学检测法

免疫学 检测技术的用途非常广泛,它们可用于有关 免疫疾病 的诊断、疗效评价及发病机制的研究。如对 传染病 、 免疫 增殖 性 疾病 、免疫缺损病、 超敏反应 、 自身免疫病 、 移植排斥 反应 肿瘤 的免疫学检测,对诊断、治疗均有很大帮助。此外在医学 生物学 研究中对抗原性物质或 细胞 的定性、定量检查不仅推动了对各种免疫学现象的研究,而且扩大免疫学医学 ...

http://zhongyibaodian.net/a/a-ao/29916.html

生物化学分子生物学/氟

...作用。 3( Ca 3(PO4)2).Ca(OH)2+2F-→3(Ca3(PO4)2.CaF2+2OH-。 此外,氟还可直接刺激 细胞膜 中G 蛋白 ,激活 腺苷酸环化酶 或 磷脂酶 C,启动细胞内cAMP或 磷脂酰肌醇 信号系统,引起广泛 生物 效应。 氟过多亦可对机体产生损伤、如长期饮用 高氟 (>2mg/L)水。 牙釉质 受损出现斑纹、牙变脆易破碎等。

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/105521.html

生物化学分子生物学/酶

酶(enzyme)是活细胞内产生的具有高度 专一性 和 催化 效率的 蛋白质 ,又称为生物催化剂,生物体在新陈代谢过程中,几乎所有的化学反应都是在酶的催化下进行的。 细胞内合成的酶主要是在细胞内起催化作用,也有些酶合成后释入 血液 或 消化道 ,并在那里发挥其催化作用,人工提取的酶在合适的条件下也可在 试管 中对其特殊 底物 起催化作用。 酶学知识来源于生产...

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/106095.html

生物化学分子生物学/锌

...-3g,遍布于全身许多组织中,不少组织含有较多锌,如眼睛含锌达0.5%。成人每日需要量为15-200mg。 锌主要在 小肠 中吸收。肠腔内有锌特异结合的因子,能促进锌的吸收。肠粘膜 细胞 中的锌 结合蛋白 能与锌结合并将其转动到基度膜一侧,锌在血中与 白蛋白 结合而送输。锌主要随 胰液 、 胆汁 排泄 入肠腔。由粪便排出,部分锌可从尿及汗排出。 锌是80多...

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/121978.html

生物化学分子生物学/锰

四、锰 成人体内含锰量约10-20mg,主储存于肝和肾中。在细胞内则主要集中于 线粒体 中。每日需要量为3-5mg。 锰在 肠道 中吸收铁吸收机制类似,吸收率较低,仅3?%。吸收后与 血浆 β1 球蛋白 、运锰 蛋白 结合而送输。主要由 胆汁 和尿中排出。 锰参与一些酶的构成,如线粒体中 丙酮 酸 羧化酶 、 精氨酸酶 等。不仅参加糖和 脂类 代谢 ,而...

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/121652.html

生物化学分子生物学/钒

... 钒在胃肠吸收率仅5%,其吸收部位主要在上 消化道 。此外环境中的钒可经 皮肤 和肺吸收入体中。 血液 中约95%的钒以离子状态(VO2+) 转铁蛋白 结合而送输,因此钒与铁在体内可相互影响。 钒对骨和牙齿正常发育及 钙化 有关,能增强牙对龋牙的 抵抗力 。钒还可以促进 糖代谢 ,刺激钒酸盐依赖性NADPH氧化反应,增强 脂蛋白 脂 酶活性 ,加快 腺苷酸...

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/105771.html

生物化学分子生物学/硒

...桺x)的组成成分。GSH桺x中每克分子酶四聚体含有4克原子硒, 硒半胱氨酸 的硒醇是酶的 催化 中心。该酶在人体内起抗氧化作用,能催化GSH胞液中的 过氧化物 反应,防止过氧化物对机体的损伤。GSH桺x活力下降, 线粒体 不可逆地失去容积控制和收缩能力并最后破裂。 缺硒 所致 肝坏死 可能是过氧化物 代谢 受损的结果。PHGSH桺x与GSH桺x不同,它存在...

http://zhongyibaodian.net/a/a-gl/111905.html

共找到389479个结果,正在显示第9页。

所有搜索结果仅供参考,如需解决具体问题请咨询相关领域专业人士。

赣ICP备13006006号-2