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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
传统观点认为,动作电位在神经元轴突始段(AIS)爆发是由于该部位分布有高密度的Na^+通道。在皮层锥体神经元的AIS上,近端和远端都存在高密度的Na^+通道.但是动作电位却偏向性地在AIS远端爆发,这是什么原因7应用免疫荧光染色的方法发现高阈值的Nay1.2通道聚集在AIS的近端.而低阈值的Nay1.6通道聚集在AIS远端一对应于动作电位的爆发位点:  相似文献   

2.
《大众科技》2010,(1):9-9
美国科学家通过在家禽和猪身上进行试验,发现了一类抗病毒蛋白——干扰素诱导跨膜蛋白家族,其中又以IFITM3蛋白尤其能够对抗甲型流感病毒、西尼罗河病毒、登革热病毒等多种病毒。科学家表示,这种蛋白或许可以帮助人类对抗流感病毒,也有助于流感疫苗的研发。相关研究发表在去年12月17日出版的《细胞》杂志上。  相似文献   

3.
《科学中国人》2009,(10):50-51
在线虫自体吞噬过程中SEPA-1介导P颗粒团的特异识别和降解;轴突起始段胞质转运的选择性渗透;牛皮癣基因组相关性研究确定易感突变定位在1q21染色体LCE基因簇上;DEP1基因座自然突变提高水稻产量;F-box蛋白控制乙烯信号系统……  相似文献   

4.
《中国科学院院刊》2014,(4):517-518
中科院生物物理所黄亿华研究组对细菌脂多糖转运组装膜蛋白复合体结构解析取得重要成果。研究人员成功地解析了致病菌福氏志贺菌来源的分子量约为110000D的LptD—LptE膜蛋白复合体2.4A的高分辨率晶体结构。该晶体结构披露了一种前所未有的由两个蛋白所形成的“塞子-桶”结构模式,并首次观察到一个整合膜蛋白(LptD)中含有两对非连续的、跨结构域的二硫键。  相似文献   

5.
目的 探讨细胞周期依赖性蛋白激酶抑制剂roscovitine对C型尼曼-皮克病(NPC)小鼠(npc-/-)球状神经轴突形成的影响.方法 采用不同浓度的roscovitine(72.144.300 and 600 nmoles/day)对5.5周龄的npc-/-小鼠进行两周侧脑室灌注.以DMSO灌注的同龄npc-/-小鼠为对照.抗非磷酸化神经细丝蛋白抗体SMI32和抗有丝分裂期磷酸化表位抗体MPM-2免疫染色检测小鼠脑内球状神经轴突的数量.  相似文献   

6.
膜离子转运蛋白对植物盐适应能力的调节机制   总被引:4,自引:0,他引:4  
高永生  陈集双 《科技通报》2005,21(6):683-688
细胞质是生理生化反应的集中部位,植物的正常生长发育需要维持胞质内离子的相对稳态。盐胁迫对植物生长发育的主要危害表现为Na 在胞质中的大量累积所造成的细胞生理生化代谢过程的抑制以及胞质内离子平衡的破坏。细胞质维持K /Na 比相对恒定的能力是植物盐适应的决定因素之一,这种能力主要通过膜转运蛋白介导的吸K 拒Na 的选择性吸收、离子外排和区域化等过程来实现。在本文中,作者就膜离子转运蛋白对植物盐适应能力的调节机制作了综述性讨论。  相似文献   

7.
1873年,意大利科学家戈尔季创造了一种铬银染色法,能清楚地染出一个完整的神经细胞(包括胞体、树突和轴突),而在这以前是完全做不到的,以往的其他染色法,都无法显示出完整的细胞外形以及它们之间的联系。但是,戈尔季的新方法还存在很大的缺陷,主要是不易稳定...  相似文献   

8.
《中国科学院院刊》2007,22(4):317-317
神经元的基本功能是接收信息、处理信息与传出信息,这种功能由其特殊结构决定:多根树突负责接收信息.单根轴突负责传出信息。神经元轴一树突极性的建立以及轴突的发育是形成神经网络的基础,对其分子机制的研究是神经科学的基本问题。上海生科院神经所罗振革研究组发现了Wnt信号途径下游的Dishevelled蛋白对轴突的形成是必须的,从而进一步阐明了Dishevelled的作用机制。  相似文献   

9.
邢皓  高雅  赵磊 《中国科技信息》2012,(16):127-128
利用基因工程技术,进行肠毒素蛋白质结构改造,并以基因工程大肠杆菌进行表达和纯化,对纯化分离的改造体蛋白进行抗肿瘤活性分析。结果表明,本研究成功获得了肠毒素改构体蛋白,纯度大于98%,与改造前比该改构蛋白的毒性明显降低,抗肿瘤活性明显提高,提示肠毒素蛋白可能作为抗肿瘤新型药物。  相似文献   

10.
《中国科学院院刊》2009,(5):547-547
上海生科院神经科学所舒友生研究组胡文钦等应用免疫荧光染色的方法发现高阈值的钠通道亚型Nay1.2聚集在AIS的近端,而低阈值亚型Nay 1.6聚集在AIS远端——对应于动作电位的爆发位点;应用电生理和计算机模拟等方法发现AIS远端的Nay1.6促进动作电位的爆发,  相似文献   

11.
《科学中国人》2011,(3):42-43
细菌ECF转运子S组件的结构和机制在原核生物中,能量耦合因子(ECF,Energy-Coupling Factor)转运子负责维生素的摄取,属于膜蛋白转运子1、2中的一个独特家族,每个ECF转运子都包含一个与底物结合的膜嵌入蛋白,被称为S组件。该能量耦合组件包含两个ATP结合蛋白和一个跨膜蛋白。  相似文献   

12.
《中国科学院院刊》2009,(5):546-547
人和动物肢体运动的控制离不开脊髓运动神经元的参与,但是目前对于脊髓运动神经元发育的分子机制并未完全了解。上海生科院神经科学所周嘉伟研究组研究发现.蛋白翻译合成过程所需的氨基酰tRNA合成酶复合物的一个辅助因子MSC p43在脊髓运动神经元轴突发育过程中发挥了关键作用。  相似文献   

13.
刘瑜 《中国科技信息》2009,(23):107-108
本文针对船舶自动识别系统(AIS)在VTS的应用展开研究。通过分析AIS的功能作用,比较AIS与雷达、VHF的优缺点,分析AIS在VTS应用中出现的各种问题,从而达到AIS与VTS系统的协调融合,提升VTS功能。  相似文献   

14.
在减数分裂和同源DNA修复中,会形成一个被称为霍利迪连结体的四链DNA中间体。这个结构以共价键方式连接两个DNA分子.因此必须将其拆解.才能让染色体正确分离和复制。1991年.研究人员发现.大肠杆菌中的ruvC基因的产物为细菌霍利迪连结体解离酶。不过,NTL动物相应的酶却并不好寻找.但经过17年之后.它们终于被发现了。人体中的这种酶是一种被称为GEN1的蛋白.酵母中的这种酶是其直系同源蛋白.即Yen 1。二者都是结构特异性核酶的Rad2/XPG家族的成员。  相似文献   

15.
《中国科学院院刊》2011,(2):225-225
中科院生物物理所常文瑞院士课题组通过研究,解析了高等植物光合膜蛋白——菠菜次要捕光复合物CP29的2.8A分辨率晶体结构CP29晶体结构。晶体结构显示,CP29脱辅基蛋白具有三段跨膜螺旋和两段位于类囊体腔侧的两亲性螺旋。每个单体结合有13个叶绿素(ChB分子及3个类胡萝卜素分子。根据晶体结构,CP29中完整精确的色素网络得以构建。  相似文献   

16.
《科技风》2020,(2)
文章主要通过简单介绍及分析AIS的基本概念,及其起源和发展过程,分析了AIS在航标领域中的应用,并指出AIS在协调避碰以及在VTS应用中存在的问题,并通过分析问题,提出了相应的合理解决措施。  相似文献   

17.
猪瘟是一种高传染性和致死性疾病,猪瘟的病原物猪瘟病毒(CSFV)属于黄病毒科瘟病毒属,它是单股正链RNA病毒,全长约12.3kb,包括5′、3′非编码区(UTR)和一个开放阅读框(ORF),CSFV基因组首先翻译成一个多聚蛋白前体。前体聚蛋白在宿主和病毒的蛋白酶共同作用下被切割成为12个具有独立功能的蛋白,其中包括8种非结构蛋白。已有报道指出非结构蛋白NS3、NS4A、NS4B、NS5A和NS5B在病毒的复制中起着极为重要的作用,本文从CSFV非结构蛋白着手来阐述近些年有关CSFV非结构蛋白功能的研究进展,同时提出了存在的问题和展望,为猪瘟病毒非结构蛋白功能及猪瘟病毒致病机理分子机制的研究提供理论基础。  相似文献   

18.
生殖过程包括生殖细胞(精子与卵子)的发生、成熟、受精、受精卵的着床和胚胎发育等环节。精子在发生过程中,其结构、形态、功能的分化以及基因表达都受到严格的时空调控,其中精子膜蛋白的合成与转化,对精子的成熟、获能和精卵识别起着十分重要的作用。因此,深入了解与精子细胞分化、成熟有关的膜蛋白的结构、功能及基因表达,不仅对生殖分子生物学的发展具有理论意义,并为探索免疫避孕新途径,发展抗生育疫苗也具有潜在实用价值。  相似文献   

19.
<正>基础研究领域人物小传:施一公,清华大学生命科学学院院长,中国科学院院士。美国艺术与科学院院士、美国国家科学院外籍院士、欧洲分子生物学组织外籍成员。河南郑州人。提名理由:主要从事细胞凋亡及膜蛋白两个领域的研究。用结构生物学的方法系统研究了哺乳动物、果蝇、线虫三种模式动物的细胞凋亡通路中关键蛋白质及复合物的三维结构,从分子水平上对caspase的激活、抑制、再激活的调控机理进行了诠释。在膜蛋白研究领域,解析了三类膜整合蛋白水解  相似文献   

20.
分子伴侣与蛋白质折叠   总被引:2,自引:0,他引:2  
井明艳  孙建义 《科技通报》2004,20(5):407-411
新合成的多肽链必须先经折叠和装配后形成特定的三维结构才具有活性.在多肽链折叠过程中,往往会产生折叠异常蛋白,形成集聚体.分子伴侣可有效地调控多肽链的正确折叠,从而避免集聚体的形成.文章主要对分子伴侣的定义、作用、种类、特性等做一介绍。  相似文献   

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