环鸟苷酸的功能作用

以极微量存在于细胞内,被认为是生物体系中环腺苷酸(cAMP)的拮抗物,可以起到代谢调节控制作用。cAMP和cGMP在人体内保持着一定比例,如果此比例失调或下降,就会引起疾病。......阅读全文

环鸟苷酸的功能作用

以极微量存在于细胞内,被认为是生物体系中环腺苷酸(cAMP)的拮抗物,可以起到代谢调节控制作用。cAMP和cGMP在人体内保持着一定比例,如果此比例失调或下降,就会引起疾病。

环鸟苷酸的生理效应

生理效应鸟苷酸环化酶通常参与细胞膜离子通道的开启、糖原分解、细胞凋亡以及舒张平滑肌。血管平滑肌的舒张可以使血管扩张进而增加血流量。

环鸟苷酸的合成途径

鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC)可将三磷酸鸟苷(guanosine triphosphate, GTP)催化为cGMP。其中,与膜受体结合的鸟苷酸环化酶和可以在膜受体与肽类激素(如心房钠尿肽)结合后被激活。而胞质中的游离鸟苷酸环化酶可被NO激活进而合成cGMP。

环鸟苷酸的降解途径

和大多数环化核苷酸一样,环磷酸鸟苷可以被磷酸二酯酶(phosphodiesterases, PDE)水解为5'-磷酸鸟苷。

环鸟苷酸的基本信息

“鸟苷-3',5'-环化一磷酸”的简称,亦称:环鸟一磷,环磷酸鸟苷,英文名:guanosine 3',5'-cyclic phosphate,简写为:cGMP,是一种环状核苷酸。以极微量存在于细胞内,被认为是生物体系中环腺苷酸(cAMP)的拮抗物,可以起到代谢调节控制

环鸟苷酸的合成途径介绍

鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC)可将三磷酸鸟苷(guanosine triphosphate, GTP)催化为cGMP。其中,与膜受体结合的鸟苷酸环化酶和可以在膜受体与肽类激素(如心房钠尿肽)结合后被激活。而胞质中的游离鸟苷酸环化酶可被NO激活进而合成cGMP。

环鸟苷酸的基本信息

中文名称cGMP中文别名鸟嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯; 3ˊ,5ˊ-环一磷酸鸟苷; 鸟苷-3ˊ,5ˊ-环一磷酸英文名称 Caged cGMP性状: 本品为白色粉末,易溶于水,不溶于乙醇,在PH1条件下A250/A260 =0.96±0.05; A280/A260 =0.67±0

环鸟苷酸的理化性质

定义环磷酸鸟苷(cyclic guanosine monophosphate, cGMP)作为一类环化核。苷酸,和环磷酸腺苷(cAMP)一样,是一种具有细胞内信息传递作用的第二信使(second messenger),可被G蛋白偶联受体(G-protein linked receptor)激活的蛋白

细胞化学词汇环鸟苷酸

中文名称:cGMP中文别名:鸟嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯; 3ˊ,5ˊ-环一磷酸鸟苷; 鸟苷-3ˊ,5ˊ-环一磷酸英文名称:Caged cGMP“鸟苷-3',5'-环化一磷酸”的简称,亦称:环鸟一磷,环磷酸鸟苷,英文名:guanosine 3',5

环鸟苷酸的定义和物质信息

中文名称cGMP中文别名鸟嘌呤核糖苷-3',5'-环磷酸酯; 3ˊ,5ˊ-环一磷酸鸟苷; 鸟苷-3ˊ,5ˊ-环一磷酸英文名称 Caged cGMP英文别名 Guanosine 3',5'-cyclophosphate; cyclicgmp; 3',5'

环鸟苷酸的合成和降解途径介绍

合成途径鸟苷酸环化酶(guanylate cyclase, GC)可将三磷酸鸟苷(guanosine triphosphate, GTP)催化为cGMP。其中,与膜受体结合的鸟苷酸环化酶和可以在膜受体与肽类激素(如心房钠尿肽)结合后被激活。而胞质中的游离鸟苷酸环化酶可被NO激活进而合成cGMP。降解

阿糖胞苷的功能作用

主要用于急性白血病:对急性粒细胞白血病疗效最好,对急性单核细胞白血病及急性淋巴细胞白血病也有效。一般均与其他药物合并应用。对恶性淋巴瘤、肺癌、消化道癌、头颈部癌有一定疗效,对病毒性角膜炎及流行性结膜炎等也有一定疗效。

尿抑胃素的功能作用

中文名称尿抑胃素英文名称urogastrone定  义抑制胃分泌盐酸的一种肠胃激素。其结构与人的表皮生长因子相同。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),激素与维生素(二级学科)

薰衣草的功能作用

  1、提神醒脑,增强记忆;对学习有很大帮助。  2、缓解神经,怡情养性,具有安神促睡眠的神奇功效。  3、促进血液循环,可治疗青春痘,滋养秀发。  4、抑制高血压、鼻敏感气喘等。  5、增强免疫力。  6、维持呼吸道机能,对鼻喉粘膜炎有很好的疗效,可用来泡澡。  7、可预防病毒性、传染性疾病。  

甲紫的功能作用

甲紫,又名龙胆紫、结晶紫,溶液俗名即紫药水,主要用作消毒防腐药。

佐剂的功能作用

由于佐剂能增强抗原表面面积,并能延长抗原在体内保留时间,使抗原与淋巴系统细胞有充分接触时间,所以它有多种作用:(1)把无抗原性的物质转变为有效的抗原;(2)增强循环抗体的水平或产生更有效的保护性免疫;(3)改变所产生的循环抗体的类型;(4)增强细胞介导的超敏反应的能力;(5)产生实验性自身免疫或其他

溶酶体的功能作用

溶酶体的功能有二:一是与食物泡融合,将细胞吞噬进的食物或致病菌等大颗粒物质消化成生物大分子,残渣通过胞吐作用排出细胞;二是在细胞分化过程中,某些衰老的细胞器和生物大分子等陷入溶酶体内并被消化掉,这是机体自身更新组织的需要。溶酶体的主要作用是消化作用,是细胞内的消化器官,细胞自溶,防御以及对某些物质的

泛酸的功能作用

维生素B5在体内转变成辅酶A(CoA)或酰基载体蛋白(ACP)参与脂肪酸代谢反应。CoA是生物体内70多种酶的辅助因子(约占总酶量的4%),细菌还需要CoA来构建细胞壁。在新陈代谢中CoA主要发挥酰基载体的功能,参与糖、脂肪、蛋白质和能量代谢,还可以通过修饰蛋白质来影响蛋白质的定位、稳定性和活性。C

乙烯的功能作用

促进果实成熟,促进器官脱落和衰老。它的产生具有“自促作用”,即乙烯的积累可以刺激更多的乙烯产生。乙烯可以促进RNA和蛋白质的合成,并使细胞膜的通透性增加, 加速呼吸作用。因而果实中乙烯含量增加时,可促进其中有机物质的转化,加速成熟。乙烯也有促进器官脱落和衰老的作用。用乙烯处理黄化幼苗茎可使茎加粗和叶

叶酸的功能作用

叶酸在体内有主动吸收和扩散被动吸收两种方式,吸收部位主要在小肠上部。还原型叶酸的吸收率较高,谷氨酰基愈多吸收率愈低,葡萄糖和维生素C可促进吸收。吸收后的叶酸在体内存于肠壁、肝、骨髓等组织中,在NADPH参与下被叶酸还原酶还原成具有生理活性的四氢叶酸(THFA或FH4),参与嘌呤、嘧啶的合成。因此叶酸

溶酶体的功能作用

溶酶体的功能有二:一是与食物泡融合,将细胞吞噬进的食物或致病菌等大颗粒物质消化成生物大分子,残渣通过胞吐作用排出细胞;二是在细胞分化过程中,某些衰老的细胞器和生物大分子等陷入溶酶体内并被消化掉,这是机体自身更新组织的需要。溶酶体的主要作用是消化作用,是细胞内的消化器官,细胞自溶,防御以及对某些物质的

辅酶的功能作用

辅酶是一大类有机辅助因子的总称,是酶催化氧化还原反应、基团转移和异构反应的必须因子。它们在酶催化反应中承担传递电子、原子或基团的功能。辅酶也可以被视为第二底物,因为在催化反应发生时,辅酶发生的化学变化与底物正好相反。

线粒体的功能作用

⑴若将纯化的正常的线粒体与纯化的细胞核在一起保温,并不导致细胞核的变化。但若将诱导生成PT孔道的线粒体与纯化的细胞核一同保温,细胞核即开始凋亡变化。⑵细胞死亡调节蛋白不论是抑制死亡的bcl-2家族还是促进细胞死亡的Bax家族均以线粒体作为靶细胞器。bcl-2蛋白的C端的疏水肽段能插入线粒体外膜。事实

催乳素的功能作用

催乳素(Prolactin,简称PRL,又叫促乳素或催乳激素)是一种由垂体前叶腺嗜酸细胞分泌的蛋白质激素。主要作用为促进乳腺发育生长,刺激并维持泌乳,还有刺激卵泡LH受体生成等作用。

磷脂的功能作用

1、在食品工业中,磷脂常被用作乳化剂,让油类能溶于水。常见的有卵磷脂,一般以食用油为原料制造,用作面包、固体巧克力食品等的食品添加剂。2、作抗氧化剂,可用于糕点、糖果和氢化植物油,按生产需要适量使用,还可作为乳化剂等。3、用作食品起酥剂。

酶的功能作用

催化催化作用酶是一类生物催化剂,它们支配着生物的新陈代谢、营养和能量转换等许多催化过程,与生命过程关系密切的反应大多是酶催化反应。酶的这些性质使细胞内错综复杂的物质代谢过程能有条不紊地进行,使物质代谢与正常的生理机能互相适应。若因遗传缺陷造成某个酶缺损,或其它原因造成酶的活性减弱,均可导致该酶催化的

酶的功能作用

催化作用酶是一类生物催化剂,它们支配着生物的新陈代谢、营养和能量转换等许多催化过程,与生命过程关系密切的反应大多是酶催化反应。酶的这些性质使细胞内错综复杂的物质代谢过程能有条不紊地进行,使物质代谢与正常的生理机能互相适应。若因遗传缺陷造成某个酶缺损,或其它原因造成酶的活性减弱,均可导致该酶催化的反应

钙的作用及功能

  钙离子在人体内发挥了非常多的作用。在肌肉收缩耦联当中,促进肌肉的收缩,包括骨骼肌和心肌的收缩。钙离子维持着神经系统的兴奋性。低钙血症的时候会出现手足搐搦的现象。钙离子在骨骼的重构过程当中起了非常重要的作用,促进骨骼强壮,所以日常生活中要加强补钙。钙离子降低毛细血管的通透性,减少水肿的发生。钙离子

抗激素的功能作用

1.纯化激素2.免疫分析3.激素分泌细胞定位4.提高动物繁殖力

神经胚的功能作用

神经胚:神经沟两侧上部向背部中线升起、靠拢并愈合在一起,形成一个中空的管状结构,与此同时,管的顶部细胞脱离外胚层,两侧的外胚层细胞重新融合在一起形成的完整的外胚层。