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  • 受體介導的胞吞的基本概念

    細胞外的生物大分子(包括病毒、毒素等)選擇性地與受體結合后經胞吞作用而進入細胞的過程。是受體-配體復合體得以解離,和某些受體的再利用所必需的過程。既是細胞高效率、高選擇性和快速攝取胞外親水分子的重要方法,也是穿越細胞膜運送物質的方式之一。......閱讀全文

    受體介導的胞吞的基本概念

    細胞外的生物大分子(包括病毒、毒素等)選擇性地與受體結合后經胞吞作用而進入細胞的過程。是受體-配體復合體得以解離,和某些受體的再利用所必需的過程。既是細胞高效率、高選擇性和快速攝取胞外親水分子的重要方法,也是穿越細胞膜運送物質的方式之一。

    什么是受體介導的胞吞?

    細胞外的生物大分子(包括病毒、毒素等)選擇性地與受體結合后經胞吞作用而進入細胞的過程。是受體-配體復合體得以解離,和某些受體的再利用所必需的過程。既是細胞高效率、高選擇性和快速攝取胞外親水分子的重要方法,也是穿越細胞膜運送物質的方式之一。

    受體介導的胞吞作用介紹

    細胞外的生物大分子(包括病毒、毒素等)選擇性地與受體結合后經胞吞作用而進入細胞的過程。是受體-配體復合體得以解離,和某些受體的再利用所必需的過程。既是細胞高效率、高選擇性和快速攝取胞外親水分子的重要方法,也是穿越細胞膜運送物質的方式之一。

    受體介導的胞吞現象介紹

    細胞外的生物大分子(包括病毒、毒素等)選擇性地與受體結合后經胞吞作用而進入細胞的過程。是受體-配體復合體得以解離,和某些受體的再利用所必需的過程。既是細胞高效率、高選擇性和快速攝取胞外親水分子的重要方法,也是穿越細胞膜運送物質的方式之一。

    受體介導的胞吞作用過程

    受體介導的內吞作用(RME),也稱為網格蛋白介導的內吞作用,是一種細胞通過質膜向內萌芽(內陷)吸收代謝產物、激素、蛋白質和某些病菌的過程。這個過程形成含有被吸收物質的囊泡,并嚴格由細胞表面的受體介導。只有受體特異性物質才能通過這個過程進入細胞。過程:盡管受體及其配體可以通過幾種機制(如Caveoli

    受體介導的胞飲的基本概念

    中文名稱受體介導的胞飲英文名稱receptor-mediated pinocytosis定  義通過受體介導將特殊的、比較小的溶質有選擇性的連續地攝入細胞內的過程。是穿越細胞膜運送物質的方式之一。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    核受體的基本概念

    核受體是后生動物中含量最豐富的轉錄調節因子之一,它們在新陳代謝、性別決定與分化、生殖發育和穩態的維持等方面發揮著重要的功能。

    核受體的基本概念

    核受體是后生動物中含量最豐富的轉錄調節因子之一,它們在新陳代謝、性別決定與分化、生殖發育和穩態的維持等方面發揮著重要的功能。

    孤兒受體的基本概念

    孤兒受體 (orphan receptor)是指一些與其他已確認的受體結構上明顯相似,但其內源配體還未發現的受體。

    Toll樣受體的基本概念

    Toll樣受體(Toll-like receptors, TLR)是參與非特異性免疫(天然免疫)的一類重要蛋白質分子,也是連接非特異性免疫和特異性免疫的橋梁。TLR是單個的跨膜非催化性蛋白質,可以識別來源于微生物的具有保守結構的分子。當微生物突破機體的物理屏障,如皮膚、粘膜等時,TLR可以識別它們并

    酶聯受體的基本概念

    這一類受體轉導的信號通常與細胞的生長、繁殖、分化、生存有關。酶聯受體也是跨膜蛋白,細胞內結構域常常具有某種酶的活性,故稱為酶聯受體。但并非所有的酶聯受體的細胞內結構域都具有酶活性,所以,按照受體的細胞內結構域是否具有酶活性將此類受體分為兩大類:缺少細胞內催化活性的酶聯受體和具有細胞內催化活性的受體。

    受體超家族的基本概念

    中文名稱受體超家族英文名稱receptor superfamily定  義具有相似的結構或者具有相似的信號轉導模式的某一類型受體的集合體。按照其中各個成員結構相似程度又可以將其分成不同的亞家族。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    代謝型受體的基本概念

    中文名稱代謝型受體英文名稱metabotropic receptor定  義一類本身不是離子通道,但可以通過第二信使間接影響離子通道活性的受體。常特指代謝型神經遞質受體,特別是代謝型谷氨酸受體。它們與G蛋白偶聯,在被激活后通過各種不同的G蛋白調節酶和離子通道等效應分子而產生多種比較緩慢而持續的生理反

    受體介導的調節作用介紹

    中文名稱受體介導的調節作用英文名稱receptor-mediated control定  義泛指通過受體介導而發生的調節作用。如受體介導的神經遞質釋放、受體介導的組胺能神經元中γ氨基丁酸能的抑制作用、受體介導的鈣調節、受體介導的胞吞和胞吞基因轉錄等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導

    受體介導的胞飲作用介紹

    中文名稱受體介導的胞飲英文名稱receptor-mediated pinocytosis定  義通過受體介導將特殊的、比較小的溶質有選擇性的連續地攝入細胞內的過程。是穿越細胞膜運送物質的方式之一。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    膜受體介導的信號轉導

    ? 與脂溶性的化學信號不同,親水性信號分子(所有的肽類激素、神經遞質和各種細胞因子等)均不能進入細胞。它們的受體位于細胞表面。這些受體與信號分子結合后,可以誘導細胞內發生一系列生物化學變化,從而使細胞的功能如生長、分化及細胞內化學物質的分布等發生改變,以適應微環境的變化和機體整體需要。這一過程可以稱

    概述受體介導的內吞作用

      受體介導的內吞作用(receptor mediated endocytosis) 是細胞依靠細胞表面的受體特異性地攝取細胞外蛋白或其他化合物的過程。細胞表面的受體具有高度特異性,與相應配體(被內吞的分子)結合形成復合物,繼而此部分質膜凹陷形成有被小窩,小窩與質膜脫離形成有被小泡,將細胞外物質攝入

    G蛋白偶聯受體的基本概念

    G蛋白偶聯受體(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs)是一大類膜蛋白受體的統稱。

    誘餌受體的基本概念和作用

    受體的經典概念是以高親和力與其特異性配體結合 ,并參與信號轉導。誘騙受體以高親和力和特異性識別某些炎性細胞?,但在結構上不能進行信號轉導或呈遞激動劑給信號轉導受體。因此它們起著激動劑和信號受體的分子“陷阱”的作用。IL 1RⅡ是首次被證實的純誘騙受體 ,后又證實誘騙受體屬于TNF受體和IL 1R家族

    5羥色胺受體的基本概念

    5-羥色胺受體,也被稱為血清素受體或5-HT受體,是一群于中樞神經系統中央處和末梢神經系統周邊出現的G蛋白偶聯受體及配體門控離子通道。它們同時調節興奮性和抑制性神經傳導物質的傳遞。

    什么是受體介導的調節作用?

    中文名稱受體介導的調節作用英文名稱receptor-mediated control定  義泛指通過受體介導而發生的調節作用。如受體介導的神經遞質釋放、受體介導的組胺能神經元中γ氨基丁酸能的抑制作用、受體介導的鈣調節、受體介導的胞吞和胞吞基因轉錄等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導

    什么是受體介導的內吞作用

    目的 觀察刀豆素A(ConA)與小鼠腹腔巨噬細胞表面ConA受體結合、內吞、轉運及巨噬細胞自噬、凋亡的形態學變化,以探討受體介導內吞與自噬體形成和細胞凋亡之間的關系.方法 用辣根過氧化物酶(HRP)標記ConA(ConA-HRP)與小鼠腹腔巨噬細胞共孵育,不同時間取出部分巨噬細胞,制備電鏡標本,觀察

    巨噬細胞吞噬功能測定的表面受體檢測

      成熟的巨噬細胞表面具有fc受體和c3b受體,這些受體能識別經igg和c3b調理的顆粒,并迅速與之結合,促使細胞對相應顆粒的吞噬,為此檢測這些受體可間接判斷巨噬細胞的功能。常用抗羊紅細胞致敏的羊紅細胞懸液作指示物進行Ea花環試驗,也可用抗原(e)抗體(a)補體(c)復合物作Eac花環試驗。由于操作

    離子通道型受體的基本概念

    離子通道型受體(ionotropic receptor) ,離子通道型受體是一類自身為離子通道的受體。

    離子通道型受體的基本概念

    離子通道型受體(ionotropic receptor)? ,離子通道型受體是一類自身為離子通道的受體。這種離子通道受體與受電位控制的離子通道不同,它們的開放或關閉直接接受化學配體的控制,這些配體主要為神經遞質。離子通道受體信號轉導的最終作用是導致了細胞膜電位改變,即是通過將化學信號轉變成為電信號而

    分泌型受體的基本概念和作用

    中文名稱分泌型受體英文名稱secreted receptor定  義游離存在于細胞外液中的膜受體的胞外域。沒有穿膜域,不能錨定在膜上;它沒有細胞內域,不能轉導信號,但能與配體結合而發揮各種特殊的作用。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    概述Ig與Fc受體結合的介導作用

      不同的Ig亞類通過細胞表面Fc受體的復雜家族與不同類型的細胞作用,這些Fc受體與Ig的親和力、細胞分布、結構、生物學作用也各不相同。FcR一旦與IgFc段結合,就會傳遞特殊的細胞內信號,誘發各種細胞反應。這些反應取決于FcR類、細胞型、細胞的激活狀態、協同刺激應答、參與的受體數目、受體的交聯及影

    細胞因子受體介導的通路的作用機制

    細胞因子受體介導的通路稱為JAK-STAT信號通路,基本步驟如下。首先,細胞因子的結合改變了受體的構象并導致二聚化,使各自結合的JAK相互靠近并發生交叉磷酸化,從而提高了它們的酪氨酸激酶結構域的活性。接著,活化的JAK磷酸化受體胞內段酪氨酸殘基,使其成為STAT的錨定位點。STAT通過SH2結構域與

    Nif對花粉管微絲骨架介導的胞吞、胞吐作用的調節

    實驗概要了解Nif對花粉管微絲骨架介導的胞吞、胞吐作用的調節作用。主要試劑FM4-64 (Molecular Probes,Inc. Eugene,OR)用DMSO溶解,配制成200μM的母液,-20℃避光保存。主要設備搖床激光共聚焦顯微鏡(ZEISS,META550)JEM-1230電子顯微鏡(J

    類視黃醇X受體的基本概念

    中文名稱類視黃醇X受體英文名稱retinoid X receptor;RXR定  義以9-順式視黃酸為配體的非類固醇激素受體。是配體依賴性轉錄因子。在非類固醇激素受體與孤兒受體形成異源二聚體并引起激素作用的多樣性中起關鍵性的作用。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

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