细胞信号传送的概念和特点

细胞信号传送(英语:cell signaling)又称细胞信息传递,是一个主管细胞基本活动并协调细胞行为的复杂沟通系统。细胞对周遭微环境进行感知与正确回应的能力是其发展、修复组织、免疫以及体内正常动态平衡的基础。癌症、自体免疫疾病与糖尿病等病症均可归咎于细胞在信息处理上的错误。了解细胞信息传递帮助人们能研究治疗疾病的途径,并使制造人工组织成为可能。系统生物学研究细胞内信号网络的基本架构,以及网络内的变化是如何影响信号的传递以及信息的流动的(即信号转导)。这些往往是复杂的网络组织在壹起,表现出壹些双稳态(bistability)和超敏性(ultrasensitivity)的特征。对细胞内信号通路的分析需要将实验和理论结合起来,也包括新工具的开发和模拟建模的分析。大范围的酶变构效应(Long-range allostery)是信号通路里面的重要事件。......阅读全文

细胞信号传送的概念和特点

细胞信号传送(英语:cell signaling)又称细胞信息传递,是一个主管细胞基本活动并协调细胞行为的复杂沟通系统。细胞对周遭微环境进行感知与正确回应的能力是其发展、修复组织、免疫以及体内正常动态平衡的基础。癌症、自体免疫疾病与糖尿病等病症均可归咎于细胞在信息处理上的错误。了解细胞信息传递帮助人

细胞信号传送的概念

中文名称细胞信号传送英文名称cell signaling定  义泛指细胞的各种信号转导过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

细胞信号传送的定义

中文名称细胞信号传送英文名称cell signaling定  义泛指细胞的各种信号转导过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

细胞信号传送的定义

中文名称细胞信号传送英文名称cell signaling定  义泛指细胞的各种信号转导过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

什么是细胞信号传送?

中文名称细胞信号传送英文名称cell signaling定  义泛指细胞的各种信号转导过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)

穿膜信号传送的概念和过程

生物体内细胞与细胞之间的信息交流往往也是通过特殊的信号分子,如激素、神经递质及细胞因子等化学物质实现。临床上治疗疾病所用的药物也可作为特殊的信号影响细胞的功能从而发挥药理作用。在这些不同的理化信号中,除了少数脂溶性的信号分子,可以直接通过细胞膜直接进入细胞外,大多数生物分子以及进入体内的药物只能首先

细胞信号由内向外信号传送的过程

中文名称由内向外信号传送英文名称inside-out signaling定  义从细胞内或细胞核内向细胞外或细胞核外进行信号转导的过程。可影响到细胞外或细胞核外的生理活动。如细胞内其他信号转导通路的预先激活决定了细胞膜上整联蛋白的激活;细胞核内的因子决定了细胞质内的信号转导等。应用学科生物化学与分子

突触信号传送的概念

中文名称突触信号传送英文名称synaptic signaling定  义神经系统中穿过化学突触进行细胞间的信号传递方式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

双向信号传送的概念

中文名称双向信号传送英文名称bidirectional signaling定  义由含配体的细胞一方向含受体的细胞一方及其反向并存的信号传导。反向信号传导需以细胞之间在空间上的接近或接触为条件。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

反向信号传送的概念

反向信号传送即反向信号传递,反向信号传递(reverse signaling)现象正逐渐受到人们的关注。简言之,即可溶性受体或膜表面受体与表达在细胞膜表面的相应配体结合后,传递信号至配体细胞内,并引发相应的生物学效应。由于与传统的正向信号相反,故而得名。

穿膜信号传送的概念

生物体内细胞与细胞之间的信息交流往往也是通过特殊的信号分子,如激素、神经递质及细胞因子等化学物质实现。临床上治疗疾病所用的药物也可作为特殊的信号影响细胞的功能从而发挥药理作用。在这些不同的理化信号中,除了少数脂溶性的信号分子,可以直接通过细胞膜直接进入细胞外,大多数生物分子以及进入体内的药物只能首先

近分泌信号传送的概念

中文名称近分泌信号传送英文名称juxtacrine signaling定  义细胞与细胞之间直接接触时,穿膜配体与相应受体的结合所产生的信号传递方式。它是反向信号传导及双向信号转导得以进行的必要形式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

细胞信号会聚的概念

中文名称信号会聚英文名称signal convergence定  义不同信号产生相同或者类似生物学效应的现象。这是因为不同的受体可以通过相同的信号分子传递信号,不同的信号也可以通过不同的受体激活相同的信号通路,以及不同的刺激通过各种信号通路而激活相同的转录因子。是细胞对信号整合和整体调控的反映。应用

内分泌信号传送的概念

中文名称内分泌信号传送英文名称endocrine signaling定  义激素通过血液运输而抵达靶细胞作用位点,介导细胞信号传递及其相关生物效应的信号传递方式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

由内向外信号传送的概念

中文名称由内向外信号传送英文名称inside-out signaling定  义从细胞内或细胞核内向细胞外或细胞核外进行信号转导的过程。可影响到细胞外或细胞核外的生理活动。如细胞内其他信号转导通路的预先激活决定了细胞膜上整联蛋白的激活;细胞核内的因子决定了细胞质内的信号转导等。应用学科生物化学与分子

细胞信号转导的特点

细胞信号转导是指细胞通过胞膜或胞内受体感受信息分子的刺激,经细胞内信号转导系统转换,从而影响细胞生物学功能的过程。水溶性信息分子及前列腺素类(脂溶性)必须首先与胞膜受体结合,启动细胞内信号转导的级联反应,将细胞外的信号跨膜转导至胞内;脂溶性信息分子可进入胞内,与胞浆或核内受体结合,通过改变靶基因的转

寒害的概念和特点

寒害,主要指热带、亚热带作物在冬季生育期间温度不低于0℃时,因气温降低引起作物生理机能障碍,导致减产甚至死亡的一种农业气象灾害。寒害多发生在我国华南地区,该地区冬季常遭受冷空气影响,造成强烈降温,对香蕉、荔枝、龙眼、甘蔗、橡胶等华南主要热带、亚热带经济作物危害严重。

基因的概念和特点

基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。基因支持着生命的基本构造和性能。储存着生命的种族、血型、孕育、生长、凋亡等过程的全部信息。环境和遗传的互相依赖,演绎着生命的繁衍、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。生物体的生、长、衰、病、老、死等一切生命现象都与基因有关。它也是决定

特化的概念和特点

特化是由一般到特殊的生物进化方式。指物种适应于某一独特的生活环境、形成局部器官过于发达的一种特异适应,是分化式进化的特殊情况。

宿主的概念和特点

宿主(host),也称为寄主,是指为寄生生物包括寄生虫、病毒等提供生存环境的生物。寄生生物通过寄居在宿主的体内或体表,从而获得营养,寄生生物往往损害宿主,使生病甚至死亡。宿主不只是被动地接受病原体的损害,而且主动产生抵制、中和外来侵袭的能力。如果宿主的抵抗力较强,病原体就难以侵入或侵入后迅速被排除或

整倍体的概念和特点

在整倍体中体细胞含一个基本染色体组的个体叫一倍体(1x),含2 个基本染色体组的叫二倍体(2x),含3 个、4 个⋯⋯m 个基本染色体组的叫三倍体(3x)、四倍体(4x)⋯⋯m 倍体(mx)。体细胞中含3 个和3 个以上基本染色体组的个体叫多倍体。在多倍体中,若基本染色体组来自同一物种的,叫同源多倍

钙库的概念和特点

中文名称钙库英文名称calcium store;calcium pool定  义细胞内一些具有钙离子贮存能力的细胞器(如内质网、肌质网以及液泡),其钙离子含量很高。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

激素信号传送的定义和功能

中文名称激素信号传送英文名称hormone signaling定  义激素和神经递质等传递信号的激活或抑制过程。是通过受体/酶与第二信使系统或离子通道的偶联而介导。在激活细胞功能、细胞分化、增殖和不同信号转导通路之间的协调中起重要作用。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

细胞信号的定义和作用

细胞信号指细胞间相互传递信息的相关载体与形式,是抗原(信号分子)和细胞膜上的或者细胞膜内的受体结合的反应。生物细胞所接受的信号既可以使物理信号(光、热、电流),也可以是化学信号,但是在有机体间和细胞间的通讯中最广泛的信号是化学信号。

显微术的概念和特点

中文名称显微术英文名称microscopy定  义利用显微镜、制片、染色等各种方法在细胞、亚细胞甚至原子水平观察生命现象的技术。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)

光学测量的概念和特点

光学测量是光电技术与机械测量结合的高科技。借用计算机技术,可以实现快速,准确的测量。方便记录,存储,打印,查询等等功能。 据介绍,光学测量主要应用在现代工业检测,主要检测产品的形位公差以及数值孔径等是否合格。

生态因子的概念和特点

生态因子是一个生态学名词,指环境中对生物的生长、发育、生殖、行为和分布等有着直接或间接影响的环境要素,如光照﹑温度﹑水分、食物和其他相关生物等。生态因子之间相互依赖、相互作用,共同影响生物,彼此不可相互替代,对生物的生存和代谢等起着直接或间接的作用。

布里渊散射的概念和特点

布里渊散射是布里渊于1922年提出的,可以研究气体,液体和固体中的声学振动,但作为一种实用的研究手段,是在激光出现以后才发展起来的。布里渊散射也属于拉曼效应,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量。与拉曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁

细胞分化的概念和特点

细胞分化(cell differentiation)是指同一来源的细胞逐渐产生出形态结构、功能特征各不相同的细胞类群的过程,其结果是在空间上细胞产生差异,在时间上同一细胞与其从前的状态有所不同。细胞分化的本质是基因组在时间和空间上的选择性表达,通过不同基因表达的开启或关闭,最终产生标志性蛋白质。一般

布里渊散射的概念和特点

布里渊散射是布里渊于1922年提出的,可以研究气体,液体和固体中的声学振动,但作为一种实用的研究手段,是在激光出现以后才发展起来的。布里渊散射也属于拉曼效应,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量。与拉曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁