肽聚糖的结构特点

1. G-M 双糖单位;2. 四肽尾组成:革兰氏阳性菌(如葡萄球菌)为 L-Ala + D-Glu + L-Lys + D-Ala ,革兰氏阴性菌(如大肠埃希菌)为 L-Ala + D-Glu + m-DAP + D-Ala ;连接方式:四肽中M端的L-Ala上α-NH2与M中乳酸的羧基连接;3. 肽桥组成:肽桥的变化甚多,已超过100种,如,在S.aureus中,肽桥为甘氨酸五肽。肽聚糖连接方式:甘氨酸五肽的N端α-氨基与四肽C端D-Ala上的羧基连接,C端羧基与另一个四肽上L-Lys的ε-氨基连接。革兰氏阴性菌无特殊肽桥,故前后两肽尾的D-Ala与m-DAP直接相连。溶菌酶、抗生素能抑制肽聚糖的生物合成。肽聚糖合成的条件:需要两个主要的载体,即尿嘧啶二磷酸(Uridine Diphosphate,UDP)和聚戊二烯磷酸酯(又称细菌萜醇)。......阅读全文

外胚层的结构特点

外胚层是胚胎最外的一层胚层。在绘图中,外胚层传统上用蓝色表示。原始外胚层在神经胚形成的过程(神经系统形成的开始)中形成中胚层。

质体醌的结构特点

质体醌是一种苯醌的衍生物。醌环上联2个甲基,有一侧链联着不同数目的异戊二烯单位。

粪卟啉的结构特点

卟啉主要有两种异构体,即第Ⅰ和第Ⅲ型,卟啉分别为粪卟啉及尿卟啉,粪卟啉属于4个羟基化合物,在红细胞衰老破坏后,血红蛋白去掉珠蛋白以后剩余血红素,血红素去掉铁原子后即为卟啉。

RGD序列的结构特点

RGD序列由精氨酸、甘氨酸和天冬氨酸组成,存在于多种细胞外基质中,可与11种整合素特异性结合,能有效地促进细胞对生物材料的粘附。

氮化铟的结构特点

氮化铟是一种新型的三族氮化物材料。这种材料的引人之处在于它的优良的电子输运性能和窄的能带,有望应用于制造新型高频太拉赫兹通信的光电子器件。氮化铟纳米结构是研制相关量子器件的基础。然而,一直以来,InN纳米材料的生长往往要利用铟的氧化物或氯化物,这会在氮化铟纳米材料中引入许多杂质,致使材料的光学、电学

配子囊的结构特点

配子囊是一种生物结构,主要是藻类和真菌产生配子的细胞或结构。

立式均质机的结构特点

   一、立式均质机的结构特点:  1、均质机的外型采用不锈钢拉丝法纹板全包美观大方。  2、其压力控制采用两级机械调压,调节方便更安全可靠。  3、立式均质机有分立式和卧式两种形式。其传动系统分为一级皮带式传动和二级配有特殊减速装置传动,均质机分别采用三柱塞和多柱塞形式。  4、动力润滑装置可分为

环孢菌素A的结构特点

环孢菌素A,是一种有机化合物,化学式为C62H111N11O12,是一种免疫抑制剂。

超螺旋的结构特点

超螺旋,DNA双螺旋本身进一步盘绕称超螺旋,超螺旋有正超螺旋和负超螺旋两种。当盘旋方向与DNA双螺旋方向相同时,其超螺旋结构为正超螺旋,反之则为负超螺旋,负超螺旋的存在对于转录和复制都是必要的。

线状DNA的结构特点

中文名称线状DNA英文名称linear DNA定  义DNA的一种构象。同时具有游离3`端和5`端的线性长链DNA分子。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

Ras蛋白的结构特点

Ras是大鼠肉瘤(rat sarcoma,Ras)的英文缩写。Ras蛋白是原癌基因 c—ras的表达产物,相对分子质量为21kDa。

抑素的结构特点

抑素是成熟的和分化的细胞产生的蛋白质,抑制DNA合成、原始细胞分裂,具有组织特异性,但无种属特异性。从淋巴细胞、粒细胞、成纤维细胞得到的抑素是分子量30 000~50 000的糖蛋白,而从红细胞和肝细胞得到的抑素是分子量约2000的多肽。

羧肽酶的结构特点

羧肽酶(Carboxypeptidases, CPs)是一种 专一性地从肽链的C端逐个降解、释放游离氨基酸的一类肽链外切酶。羧肽酶A、B是一种消化酶。可专一性地从肽链的C端开始逐个降解,释放出游离氨基酸的一类肽链外切酶。以酶原形式存在于生物体内。常用的有A、B、C及Y ,4种羧肽酶。

铰链区的结构特点

铰链区包括H链间二硫键,该区富含脯氨酸,不形成α-螺旋,易发生伸展及一定程度的转动,当VL、VH与抗原结合时此氏发生扭曲,使抗体分子上两个抗原结合点更好地与两个抗原决定簇发生互补。由于CH2和CH3构型变化,显示出活化补体、结合组织细胞等生物学活性。铰链区对木瓜蛋白酶、胃蛋白酶敏感,当用这些蛋白酶水

环孢菌素A的结构特点

环孢菌素A,是一种有机化合物,化学式为C62H111N11O12,是一种免疫抑制剂。

棱镜摄谱仪的结构特点

棱镜摄谱仪是以棱镜为色散元件的摄谱仪,它的结构包括机座、电弧(火花)电源、电极架、聚光灯、狭缝、缝宽调节鼓轮、入射光管、棱镜方位调节鼓轮、棱镜罩、出射光管、看谱目镜、摄谱暗箱等 。

超固态的结构特点

超固态是指当物质处于在140万左右大气压下,物质的原子就可能被“压碎”。电子全部被“挤出”原子,形成电子气体,裸露的原子核紧密地排列,物质密度极大,这就是超固态。根据估算,一个乒乓球大小的超固态物质,其质量可能大于1000吨。