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  • 長循環脂質體的特點和作用機制

    經過PEG修飾,以增加脂質體的柔順性和親水性,通過單核-巨噬細胞系統吞噬,減少脂質體脂膜與血漿蛋白的相互作用,延長循環時間,稱為長循環脂質體(long-circulating liposome)。長循環脂質體有利于肝脾以外的組織或器官的靶向作用。同時,將抗體或配體結合在PEG的末端,既可保持長循環,又可保持對靶體的識別。......閱讀全文

    按第一信使的特點和作用機制分類

    一、激素(hormone)激素通常是中遠離靶器官的各種特殊內分泌細胞分泌,釋放進入血液,隨著血液運輸到生物體各部位。靶細胞周同的激素濃度十分低,所以細胞的受體必須對激素有很高的親和力,盡管一個靶細胞可以在幾個毫秒內與相對應激素結合,而總的反應時間跨度可以是幾秒到幾小時不等 按激素的化學組成可分為甾體

    非循環光合磷酸化的作用特點

    中文名稱非循環光合磷酸化英文名稱noncyclic photophosphorylation定  義葉綠體光系統吸收的光能用于產生ATP和NADPH的過程。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生理(二級學科)

    ?-FTY720的作用特點、機制

    FTY720的作用特點、機制及其在器官移植中的應用進行綜述。顯著延長移植物存活在各種動物,包括大鼠皮膚移植、心臟移植、肝移植、小腸移植、肢體移植、胰腺移植、腎移植,犬肝、犬腎移植,猴腎移植,FTY720均顯示其具有明顯的抑制免疫、延長移植物存活的作用。此外,FTY720還可以延長異種移植物的生存時間

    氮循環微生物作用機制研究獲突破

      華東師范大學劉敏團隊首次從微生物基因水平上揭示了納米銀對水環境氮循環的毒性效應與作用機理,發現環境中廣泛存在的納米銀可通過調控功能微生物的氮代謝過程,降低氮轉化效率,促進溫室氣體氧化亞氮的產生與排放,從而加劇水體富營養化和溫室效應等環境問題。近日,相關研究成果發表于《科學進展》。   隨著納米

    冷卻水循環機制冷原理及作用

    冷卻水循環機制冷原理:1、制冷劑在壓縮機產生的機械能的作用下,在制冷系統內循環流動,并重復工作在氣態、液態。在這過程中,制冷劑通過板式換熱器不斷地吸收冷卻水的熱量,并通過冷凝器將熱量排出。通過設定溫控板的溫度,控制壓縮機的工作,達到設定的水溫溫度。2、該冷卻水循環機采用的制冷劑是 R22,R22 的

    卡爾文循環的概念和作用

    卡爾文循環(Calvin cycle),一譯開爾文循環,又稱光合碳循環(碳反應)。是一種類似于克雷布斯循環(Krebs cycle,或稱檸檬酸循環)的新陳代謝過程,可使其動物質以分子的形態進入和離開此循環后發生再生。碳以二氧化碳的形態進入并以糖的形態離開卡爾文循環。整個循環是利用ATP作為能量來源,

    循環泵的裝置特點和原理介紹

      裝置特點  裝置中輸送反應、吸收、分離、吸收液再生的循環液用泵。一般采用單級離心泵。 循環泵的流量中等大小,在穩定工作條件下,泵的流量變化比較小。 它的揚程小低,只是用來克服循環系統的壓力降。可采用低揚程泵。  原理  循環泵是指泵的作用而言,離心泵是指泵的結構而言,兩者完全是兩個概念。循環泵的

    信號放大的作用和機制

    中文名稱信號放大英文名稱signal amplification定  義信號轉導過程所產生的最終靶物質的濃度遠遠高于輸入信號所能達致水平的現象。這是由于輸入的信號通過信號轉導級聯反應被逐級放大,并生成對靶物質的產生起作用的酶或效應物所造成的結果。常見于G蛋白介導的信號通路。信號的過度放大可能非常有害

    胞質尾區的特點和作用

    中文名稱胞質尾區英文名稱cytoplasmic tail定  義穿膜蛋白位于細胞質內的區段。受體的胞質尾區常常可作為細胞內激酶的底物,在信號轉導中起重要作用。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)

    抗體的特點和作用

    抗體(antibody)是指機體由于抗原的刺激而產生的具有保護作用的蛋白質。它(免疫球蛋白不僅僅只是抗體)是一種由漿細胞(效應B細胞)分泌,被免疫系統用來鑒別與中和外來物質如細菌、病毒等的大型Y形蛋白質,僅被發現存在于脊椎動物的血液等體液中,及其B細胞的細胞膜表面。抗體能識別特定外來物的一個獨特特征

    組胺的特點和作用

    組胺,是一種有機含氮化合物,是由組氨酸在脫羧酶的作用下產生的。許多組織,特別是皮膚、肺和腸黏膜的肥大細胞中含有大量的組胺。當組織受到損傷或發生炎癥和過敏反應時,都可釋放組胺。組胺有強烈的舒血管作用,并能使毛細血管和微靜脈的管壁通透性增加,血漿漏入組織,導致局部組織水腫。

    溶菌酶的作用和特點

    溶菌酶(lysozyme)又稱胞壁質酶(muramidase)或N-乙酰胞壁質聚糖水解酶(N-acetylmuramide glycanohydrlase),是一種能水解致病菌中黏多糖的堿性酶。主要通過破壞細胞壁中的N-乙酰胞壁酸和N-乙酰氨基葡糖之間的β-1,4糖苷鍵,使細胞壁不溶性黏多糖分解成可

    卵裂的作用和特點

    在卵裂過程中不僅DNA合成快,而且已知在有些動物中,卵裂無G1期。爪蟾除無G1期外,G2期也很短,以致整個分裂周期短。因此兩次分裂之間的時間比成體細胞的短得多(見細胞周期)。卵裂的速度雖然與環境的溫度有關,溫度較高,卵裂較快,但主要決定于遺傳因素,而且與卵質有關系。如果將海膽卵均分為有核和無核兩半個

    目鏡的作用和特點

    目鏡用來觀察前方光學系統所成圖像的目視光學器件,是望遠鏡、顯微鏡等目視光學儀器的組成部分,主要作用是將由物鏡放大所得的實像再次放大。為消像差,目鏡通常由若干個透鏡組合而成,具有較大的視場和視角放大率。

    物鏡的作用和特點

    物鏡是由若干個透鏡組合而成的一個透鏡組。組合使用的目的是為了克服單個透鏡的成像缺陷,提高物鏡的光學質量。顯微鏡的放大作用主要取決于物鏡,物鏡質量的好壞直接影響顯微鏡映像質量,它是決定顯微鏡的分辨率和成像清晰程度的主要部件,所以對物鏡的校正是很重要的。

    測長儀的特點

      采用投影屏讀取,使用更方便。投影屏采用臘屏技術,成像清晰,視場亮度勻稱。優質鑄鐵底座,剛性強,穩定性高。雙線套單線讀數系統,瞄準精度高。滿足各種測量要求。

    腦循環的特點

      腦位于顱腔內。顱腔是骨性的,其容積是固定的。頗腔內為腦、腦血管和腦脊液所充滿,三者的容積的總和也是固定的。由于腦組織是不可壓縮的,故腦血管舒縮程度受到相當的限制,血流量的變化較其它器官的為小。  腦循環的毛細血管壁內皮細胞相互接觸緊密,并有一定的重疊,管壁上沒有小孔。另外,毛細血管和神經元之間并

    干擾素的作用機制及特點

    干擾素不能直接滅活病毒,而是通過誘導細胞合成抗病毒蛋白(AVP)發揮效應。干擾素首先作用于細胞的干擾素受體,經信號轉導等一系列生休過程,激活細胞基因表達多種抗病毒蛋白,實現對病毒的抑制作用。抗病毒蛋白主要包括2′-5′A合成酶和蛋白激酶等。前者降解病毒mRNA、后者抑制病毒多肽鏈的合成,使病毒復制終

    脂肪干細胞的特點及作用機制

      特點  脂肪干細胞特點:1、自體干細胞容易與自身細胞結合;2、有助于網狀成纖維細胞的增殖;3、可按要求誘導組織的生長及自體干細胞的遷移。  研究發現ADSCs細胞能夠在體外穩定增殖且衰亡率低,同時它具有取材容易、少量組織即可獲取大量干細胞,適宜大規模培養,對機體損傷小等優點,而且其來源廣泛,體內

    簡述脂質體的組成和功能

    脂質體(Liposomes)是由卵磷脂和神經酰胺等制得的脂質體(空心),具有的雙分子層結構與皮膚細胞膜結構相同,對皮膚有優良的保濕作用,尤其是包敷了保濕物質如透明質酸、聚葡糖苷等的脂質體是更優秀的保濕性物質。[1]脂質體的組成與結構脂質體的組成:類脂質(磷脂)及附加劑。1、磷脂類:包括天然磷脂和合成

    葡萄糖丙氨酸循環的作用和過程

    對于哺乳動物來說,盡管氨基酸的氨基轉移反應主要發生在肝臟,但在肌肉中也可以進行。糖酵解是肌肉運動的重要能量來源。在肌肉中,葡萄糖發生糖酵解產生丙酮酸,丙酮酸除了形成乳酸外,還通過a-氨基酸的轉氨作用生成丙氨酸;丙氨酸隨著血液進入肝臟進行脫氨處理,游離氨借助尿素循環被排除;在肝細胞中,丙酮酸通過糖異生

    脂質體在體內過程的作用過程

    脂質體與細胞之間作用的主要形式包括膜間轉運(細胞膜的脂質交換)、接觸釋藥、吸附、融合和內吞。脂質體具有類細胞結構,進入體內主要被網狀內皮系統吞噬而激活機體自身的免疫功能,并改變包封藥物的體內分布,使藥物主要在肝、脾、肺和骨髓等組織器官中積蓄,從而提高藥物的治療指數、減少藥物的治療劑量和降低藥物的毒性

    pH敏感性脂質體的功能特點

    由于腫瘤間質的pH比周圍正常組織細胞低,選用對pH敏感性的類脂材料,如二棕櫚酸磷脂或十七烷酸磷脂為膜材制備成載藥脂質體。當脂質體進入腫瘤部位時,由于pH的降低導致脂肪酸羧基脂質化成六方晶相的非相層結構,從而使膜融合,加速釋藥。

    反義RNA的分類和作用機制

    反義RNA的分類和作用機制:下表總結了原核細胞內天然存在的11種反義RNA。這些反義RNA按其作用機制可經分為三大類。調節水平 反義RNA 靶RNA 分類 功能 來源轉錄后水平?micF RNA ompF mRNA 1A OmpF合成 染色體oop RNA cⅡmRNA 1B 溶菌-溶源?噬菌體sa

    反義RNA的分類和作用機制

    反義RNA的分類和作用機制:下表總結了原核細胞內天然存在的11種反義RNA。這些反義RNA按其作用機制可經分為三大類。調節水平 反義RNA 靶RNA 分類 功能 來源轉錄后水平?micF RNA ompF mRNA 1A OmpF合成 染色體oop RNA cⅡmRNA 1B 溶菌-溶源?噬菌體sa

    固有免疫的概念和作用機制

    固有免疫(innate immunity)是機體在種系發育和進化過程中形成的天然免疫防御功能,即出生后就已具備的非特異性防御功能,也稱為非特異性免疫(non-specific immunity)。是生物在長期進化過程中形成的一系列防御機制。天然免疫是機體對多種抗原物質的生理性排斥反應。與此相對應的是

    級聯反應的原理和作用機制

    級聯反應(cascade):它指在一系列連續事件中前面一種事件能激發后面一種事件的反應,其化學修飾為酶促反應以及放大效應。在轉錄調控中,例如:孢子的形成及噬菌體的溶解發育,它說明了調控分成幾個階段,在每個階段,其中一條基因編碼調節因子,而調節因子是另一階段各種基因的表達所需要的

    Hox基因的定義和作用機制

    Hox基因(英語:Hox genes)全名同源基因(英語:homeotic genes)或同源異型基因。是生物體中一類專門調控生物形體的基因,一旦這些基因發生突變,就會使身體的一部分變形。其作用機制,主要是調控其他有關于細胞分裂、紡錘體方向,以及硬毛、附肢等部位發育的基因。Hox基因屬于同源異型盒(

    赤霉素的用途和作用機制

    赤霉素適合以下作物:棉花、番茄、馬鈴薯、果樹、稻、麥、大豆、煙草等,促進其生長、發芽、開花結果;能刺激果實生長,提高結實率,對棉花、蔬菜、瓜果、水稻、綠肥等有顯著的增產效果。赤霉素最突出的生理效應是促進莖的伸長和誘導長日植物在短日條件下抽薹開花。各種植物對赤霉素的敏感程度不同。遺傳上矮生的植物如矮生

    局部感染的概念和作用機制

    局部感染(Local infection)局部感染是指病原菌侵入機體后,在一定部位定居下來,生長繁殖,產生毒性產物,不斷侵害機體的感染過程。這是由于機體動員了一切免疫功能,將入侵的病原菌限制于局部,阻止了它們的蔓延擴散。如化膿性球菌引起的癤痛等。

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