• <bdo id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></bdo><bdo id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></bdo>
    <option id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></option>
    <table id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></table>

  • 關于毒素受體的基本介紹

    發現很多毒素也是通過與細胞膜上的受體相結合后才產生效應的。如霍亂毒素是霍亂弧菌產生的外毒素,分子量為84000,由A、B二種亞單位組成。A亞單位有兩條肽鏈A1和A2,由一對二硫鍵聯接。亞單位B與細胞膜上的受體相結合。亞單位A1則具有激活膜上腺苷酸環化酶的作用。 霍亂毒素的受體是一種神經節苷脂,毒素與它結合后可能會發生一系列反應,如首先引發受體的構象變化,接著亞單位A1在激活腺苷酸環化酶的過程中將煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)中的腺二磷核糖轉移到細胞膜中的一種蛋白質上。在正常情況下,鳥三磷通過與這種蛋白質相結合使腺苷酸環化酶激活,待鳥三磷被鳥三磷酶水解,激活作用即停止。但是如果鳥三磷結合在含有腺二磷核糖的蛋白質上就不易被水解,因而延長了腺苷酸環化酶作用的時間,產生的生物效應的持續時間也比較長。 霍亂毒素的作用與激素有幾點不同:①激素的啟動時間很短,霍亂毒素常常要延遲1~3刻鐘后才開始;②激素去除后,效應很快消失,而霍亂毒素......閱讀全文

    關于毒素受體的基本介紹

      發現很多毒素也是通過與細胞膜上的受體相結合后才產生效應的。如霍亂毒素是霍亂弧菌產生的外毒素,分子量為84000,由A、B二種亞單位組成。A亞單位有兩條肽鏈A1和A2,由一對二硫鍵聯接。亞單位B與細胞膜上的受體相結合。亞單位A1則具有激活膜上腺苷酸環化酶的作用。  霍亂毒素的受體是一種神經節苷脂,

    關于過敏毒素受體的基本介紹

      過敏毒素作用于許多細胞,但最重要的乃多形核白細胞(PMN)。一旦配體與受體結合后,細胞表面便有動力學的重分布。配體受體交聯復合物經內轉,胞內加工,緊接著便是一系列胞內激活(如Ca2+流動,酶性顆粒釋放,膜脂重排),導致細胞粘附,趨化。晚期配體內轉后則導致配體降解以及細胞表面受體的“下向調節”。

    關于真菌毒素的基本介紹

      當時已經知道,吃了用發霉的糧食做的面包會生病。這一廣泛流行的中毒現象,在歐洲先被稱為“靈火”,后來又稱為圣安東尼之火。造成較大社會影響的真菌毒素中毒事件有1913年俄羅斯東西伯利亞的食物中毒造成的白細胞缺乏病,1952年美國佐治亞州發生的動物急性致死性肝炎和1960年英國發生的火雞X病。我國50

    關于類毒素的基本介紹

      類毒素(英文:toxoid;anatoxin),又稱減力毒素,變性毒素。是指一些經變性或經化學修飾而失去原有毒性而仍保留其免疫原性的毒素。醫學微生物學中將類毒素定義為:將細菌外毒素用0.3%~0.4%甲醛處理脫去其毒性,保存其免疫原性即為類毒素。  如某些細菌外毒素可用甲醛等處理后脫毒的制品,毒

    關于Fc受體的基本介紹

      Fc受體為對免疫球蛋白Fc部分c末端的受體。免疫球蛋白(Ig)與抗原結合后,抗體的Fc段變構,與細胞膜上的Fc受體結合,產生各種生物效應,抗原-抗體復合物對細胞的作用都是通過Fc受體的介導,因此Fc受體在免疫功能及其調節中具有非常重要的作用。每一類Ig都有其相對應的Fc受體。

    關于阿片受體的基本介紹

      阿片受體廣泛分布,在神經系統的分布不均勻。在腦內、丘腦內側、腦室及導水管周圍灰質阿片受體密度高,這些結構與痛覺的整合及感受有關。邊緣系統及藍斑核阿片受體的密度最高,這些結構涉及情緒及精神活動。與縮瞳相關的中腦蓋前核,與咳嗽反射、呼吸中樞和交感神經中樞有關的延腦的孤束核,與胃腸活動(惡心、嘔吐反射

    關于AMPA受體的基本介紹

      AMPA 受體(α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異惡唑丙酸受體,AMPAR)介導中樞神經系統快速興奮性突觸傳遞,其在突觸后膜的動態表達與長時程增強(Long-term potentiation,LTP)、長時程抑制(Long-term depression,LTD)的誘發和維持有關,參與調節學

    細胞膜受體的毒素受體的介紹

      發現很多毒素也是通過與細胞膜上的受體相結合后才產生效應的。如霍亂毒素是霍亂弧菌產生的外毒素,分子量為84000,由A、B二種亞單位組成。A亞單位有兩條肽鏈A1和A2,由一對二硫鍵聯接。亞單位B與細胞膜上的受體相結合。亞單位A1則具有激活膜上腺苷酸環化酶的作用。  霍亂毒素的受體是一種神經節苷脂,

    關于LIF的受體的基本介紹

      ILF受體α鏈為低親和力受體,其結構屬于紅細胞生成素受體家族成員,含有2個該家族特征性結構域。gp130是LIF受體的另一個亞單位,與LIF受體α鏈共同組成高親和力受體。LIF受體分布較廣泛,如脂肪細胞、成骨細胞、神經細胞、胚胎癌細胞、胚胎干細胞、M1白血病細胞以及活化的巨噬細胞等。

    關于毒素皮膚試驗的基本介紹

      毒素皮膚試驗是用經過處理的毒素進行皮膚試驗,如:破傷風抗毒素皮內試驗、結核菌素試驗等試驗。  毒素皮膚試驗陰性,即是注入毒素后觀察48至72小時后觀察注射部位的反應,如沒有紅腫,硬結或硬結小于5毫米為陰性。

    關于淋巴毒素的基本介紹

      淋巴毒素(lymphotoxin,LT)是最早發現的細胞因子之一,LT是淋巴細胞受抗原或有絲分裂原等刺激活化后及在某些腫瘤、自身免疫病的情況下產生分泌的一種細胞因子。雖然LT與腫瘤壞死因子α(TNF-α)在分子結構和活性區域上相似,二者的有些生物學活性類似,但是它們的不同之處也是很明顯的:LT特

    關于腸毒素的基本效應介紹

      此毒素還可引起猴、貓嘔吐,可能是毒素作用于腸道神經受體后,刺激嘔吐中樞所致。葡萄球菌腸毒素可用于生物戰劑,其氣霧劑吸入后造成多器官損傷,嚴重者可導致休克或死亡。  葡萄球菌腸毒素屬于超抗原,有類似絲裂原的作用,其刺激淋巴細胞增殖的能力比植物凝集素更強。腸毒素長抗原不經過抗原遞呈細胞的處理,能非特

    關于神經毒素的基本介紹

      神經毒素是指對神經組織有破壞性的有毒物質。如AF64A、6一羥多巴胺和海人酸等。AF64A能選擇性地破壞膽堿能神經元。6一羥多巴胺能選擇性地破壞多巴胺、去甲腎上腺素和腎上腺素神經元,易被兒茶酚胺神經元攝取,一般注入腦內約5天~7天,就可使神經元變性,但不能破壞5一羥色胺神經元。海人酸對神經組織的

    關于肉毒桿菌毒素的基本介紹

      肉毒桿菌毒素(英文:BTX, Botulinum Toxin)也被稱為肉毒毒素或肉毒桿菌素,是由肉毒桿菌在繁殖過程中所產生的一種神經毒素蛋白。肉毒毒素是150kD的多肽,它由100kD的重(H)鏈和50kD輕(L)鏈通過一個雙硫鏈連接起來。依其毒性和抗原性不同,分為A、B、Ca、Cb、D、E、F

    關于蓖麻毒素的基本信息介紹

      蓖麻毒素,為具有兩條肽鏈的高毒性的植物蛋白。它主要存在于蓖麻籽中。該毒素易損傷肝、腎等實質器官,發生出血、變性、壞死病變。并能凝集和溶解紅細胞,抑制麻痹心血管和呼吸中樞,是致死的主要原因之一。  小鼠靜脈注射LD50值為2.7μg/kg,腹腔注射為7~10μg/kg;對狗LD50值為0.6μg/

    關于T2毒素的基本介紹

      T-2毒素,是一種有機化合物,化學式為C24H34O9,是由多種真菌(主要是三線鐮刀菌)產生的單端孢霉烯族化合物之一。  2017年10月27日,世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單初步整理參考源于擬枝孢鐮刀菌的毒素(T-2毒素)在3類致癌物清單中。

    關于腸毒素的基本信息介紹

      腸毒素是一種外毒素,通常指金黃色葡萄球菌產生的一種相對熱穩定的毒素。根據抗原性分為A-E,G-I 8個血清型。腸毒素是蛋白質,溶于水,相對分子質量約為30000,耐熱(有一種大腸桿菌不耐熱腸毒素新興突變體),食品中的毒素不因加工而滅活;對蛋白酶與有耐性,故在消化道中不易被破壞。食入腸毒素可引起劇

    關于生物毒素的基本信息介紹

      生物毒素有兩種稱法分別是生物毒和天然毒素。生物毒是由各種生物(動物、植物、微生物)產生的有毒物質,生物毒素為天然毒素。  又稱生物毒。是由各種生物(動物、植物、微生物)產生的有毒物質,為天然毒素。生物毒素的種類繁多,幾乎包括所有類型的化合物,其生物活性也很復雜,對人體生理功能可產生影響;不僅具有

    關于天然毒素的基本信息介紹

      生物毒素又稱天然毒素,是指生物來源并不可自復制的有毒化學物質,包括動物、植物、微生物產生的對其它生物物種有毒害作用的各種化學物質。人類對生物毒素的最早體驗源于自身的食物中毒.隨著人類對海洋生物利用程度的增長,海洋三大生物公害:赤潮、西加中毒和麻痹神經性中毒的發生率有日趨增加的趨勢;黃曲霉毒素、雜

    關于膜受體的基本信息介紹

      細胞膜受體(cell membrane receptor)是細胞表面的一種或一類分子,它們能識別、結合專一的生物活性物質(稱配體),生成的復合物能激活和啟動一系列物理化學變化,從而導致該物質的最終生物效應。細胞環境中各種因素的變化,是通過細胞膜受體的作用而影響細胞內的生理過程發生相應的變化。

    關于NMDA受體的基本信息介紹

      NMDA受體(N-methyl-D-aspartic acid receptor)即為N-甲基-D-天冬氨酸受體,是離子型谷氨酸受體的一個亞型,分子結構復雜,藥理學性質獨特,不僅在神經系統發育過程中發揮重要的生理作用,如調節神經元的存活,調節神經元的樹突、軸突結構發育及參與突觸可塑性的形成等。而

    關于Toll樣受體的基本含義介紹

      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

    關于免疫毒素的基本信息介紹

      免疫毒素,又稱生物導彈。是專門設計用于選擇性破壞具有某一特異性標記細胞的一類融合蛋白,通常是由具有高度特異性的單克隆抗體與具有強大殺傷作用的毒素分子通過化學交聯構建而形成。

    關于芋螺毒素的基本信息介紹

      芋螺毒素(conotoxin或conopeptide,或CTX),由海洋腹足綱軟體動物芋螺(Conus)的毒液管和毒囊內壁的毒腺所分泌,由許多單一毒肽組成的雞尾酒樣的混合毒素,主要成分是一些對不同離子通道及神經受體高專一性的活性多肽化合物。每種芋螺的毒液中可能含50~200個活性多肽。不同種芋螺

    關于銀環蛇毒素的基本信息介紹

      銀環蛇毒液中所含毒素,主要成分為蛋白質和多肽,以神經毒素為主,包括α-銀環蛇毒素(α-BGT)、β-銀環蛇毒素(β-BGT)、κ-銀環蛇毒素(κ-BGT)、γ-銀環蛇毒素(γ-BGT)和磷脂酶A等酶類等。對人致死劑量約1mg。  毒腺分泌的蛇毒含多種多肽成分,具有不同的生物學活性。隨著捕食者和被

    關于Toll樣受體的基本信息介紹

      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,新近研究發現,TLR能結合機體自身產生的一些內源性分子(即內源性配體)。免疫佐劑可增強抗腫瘤免疫,其分子和細胞機制得到進一步闡明TLR也在其中扮演重要角色。由于腫瘤在發生發展過程

    關于受體酪氨酸激酶的基本介紹

      受體酪氨酸激酶(receptor protein tyrosine kinase, RPTKs)  RPTKs是最大的一類酶聯受體, 它既是受體,又是酶, 能夠同配體結合,并將靶蛋白的酪氨酸殘基磷酸化。所有的RPTKs都是由三個部分組成的:含有配體結合位點的細胞外結構域、單次跨膜的疏水α螺旋區、

    死亡受體的基本介紹

    死亡受體是近年發現的一組細胞表面標記,屬于腫瘤壞死因子受體超家族,它們與相應的配體結合后,可以通過一系列的信號轉導過程,將凋亡信號向細胞內部傳遞。

    淋巴毒素的LTβ受體相關介紹

      LT -βR 是 TNF 受體超家族(TNFRSF)成員之一,是調節組織和器官內環境穩態的重要中間介質。人類LT -βR 基因(LT -βR 或 TNFRSF -3) 位于常染色體(CHR)12 上,與其他 TNFRSF 成員基因編碼相似,即TNFR -1(TNFRSF1A)和 CD27(TNF

    關于G蛋白偶聯受體的基本信息介紹

      這類受體的共同點是其立體結構中都有七個跨膜α螺旋,且其肽鏈的C端和連接(從肽鏈N端數起)第5和第6個跨膜螺旋的胞內環(第三個胞內環)上都有G蛋白(鳥苷酸結合蛋白)的結合位點。目前為止,研究顯示G蛋白偶聯受體只見于真核生物之中,而且參與了很多細胞信號轉導過程。在這些過程中,G蛋白偶聯受體能結合細胞

  • <bdo id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></bdo><bdo id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></bdo>
    <option id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></option>
    <table id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></table>
  • 疯狂添女人下部视频免费