简述脱氧胞苷的作用

甲基化抑制剂5-氮-2-脱氧胞苷可在体内外抑制胆管癌细胞株生长。该研究组采用MTT法检测5-氮-2-脱氧胞苷及其他抗肿瘤药物对胆管癌细胞株QBC939存活率的影响,应用流式细胞术观察细胞生长周期及凋亡率的变化,并观察5-氮-2-脱氧胞苷对裸鼠皮下移植肿瘤生长的影响。发现5-氮-2-脱氧胞苷抑制胆管癌细胞QBC939的增殖,细胞周期阻滞于G1期,凋亡增加,以上作用与药物浓度及所用时间在一定范围内呈正相关。经5-氮-2-脱氧胞苷处理后,QBC939在裸鼠体内成瘤率下降,肿瘤体积缩小。......阅读全文

简述脱氧胞苷的作用

  甲基化抑制剂5-氮-2-脱氧胞苷可在体内外抑制胆管癌细胞株生长。该研究组采用MTT法检测5-氮-2-脱氧胞苷及其他抗肿瘤药物对胆管癌细胞株QBC939存活率的影响,应用流式细胞术观察细胞生长周期及凋亡率的变化,并观察5-氮-2-脱氧胞苷对裸鼠皮下移植肿瘤生长的影响。发现5-氮-2-脱氧胞苷抑制胆

脱氧胞苷的作用

甲基化抑制剂5-氮-2-脱氧胞苷可在体内外抑制胆管癌细胞株生长。该研究组采用MTT法检测5-氮-2-脱氧胞苷及其他抗肿瘤药物对胆管癌细胞株QBC939存活率的影响,应用流式细胞术观察细胞生长周期及凋亡率的变化,并观察5-氮-2-脱氧胞苷对裸鼠皮下移植肿瘤生长的影响。发现5-氮-2-脱氧胞苷抑制胆管癌

脱氧胞苷的作用介绍

甲基化抑制剂5-氮-2-脱氧胞苷可在体内外抑制胆管癌细胞株生长。该研究组采用MTT法检测5-氮-2-脱氧胞苷及其他抗肿瘤药物对胆管癌细胞株QBC939存活率的影响,应用流式细胞术观察细胞生长周期及凋亡率的变化,并观察5-氮-2-脱氧胞苷对裸鼠皮下移植肿瘤生长的影响。发现5-氮-2-脱氧胞苷抑制胆管癌

脱氧胞苷的功能作用

甲基化抑制剂5-氮-2-脱氧胞苷可在体内外抑制胆管癌细胞株生长。该研究组采用MTT法检测5-氮-2-脱氧胞苷及其他抗肿瘤药物对胆管癌细胞株QBC939存活率的影响,应用流式细胞术观察细胞生长周期及凋亡率的变化,并观察5-氮-2-脱氧胞苷对裸鼠皮下移植肿瘤生长的影响。发现5-氮-2-脱氧胞苷抑制胆管癌

脱氧胞苷的作用简介

  甲基化抑制剂5-氮-2-脱氧胞苷可在体内外抑制胆管癌细胞株生长。该研究组采用MTT法检测5-氮-2-脱氧胞苷及其他抗肿瘤药物对胆管癌细胞株QBC939存活率的影响,应用流式细胞术观察细胞生长周期及凋亡率的变化,并观察5-氮-2-脱氧胞苷对裸鼠皮下移植肿瘤生长的影响。发现5-氮-2-脱氧胞苷抑制胆

脱氧胞苷激酶基因的结构特点及主要作用

脱氧胞苷激酶(dck)是几种脱氧核苷及其类似物磷酸化所必需的。DCK缺乏与对抗病毒和抗癌化疗药物的耐药性有关相反,激酶活性增加与这些化合物对细胞毒性核苷三磷酸衍生物的活化增加有关。dck与耐药性和敏感性有关,具有重要的临床意义。

脱氧胞苷酸的定义

中文名脱氧胞苷酸外文名dCMP;Deoxycytidylic AcidCAS号1032-65-1分子式C9H14N3O7P定义脱氧胞苷酸,中文别名是 2'-脱氧-5'-胞苷酸,分子式是C9H14N3O7P,分子量是307.20,纯度≥98%。

脱氧胞苷酸的结构

脱氧胞苷酸,中文别名是 2'-脱氧-5'-胞苷酸,分子式是C9H14N3O7P,分子量是307.20,纯度≥98%。

脱氧胞苷的结构特点

脱氧胞苷是一种生物上的专业用语,有体内外抑制胆管癌细胞株生长的作用,又称5-氮-2-脱氧胞苷。

脱氧胞苷酸的基本信息

编号: P371013中文名称: 脱氧胞苷酸中文别名: 2'-脱氧-5'-胞苷酸英文名称: 2'-Deoxycytidine 5'-monophosphate英文别名: dCMP;Deoxycytidylic Acid

脱氧胞苷的基本信息

脱氧胞苷是一种生物上的专业用语,有体内外抑制胆管癌细胞株生长的作用,又称5-氮-2-脱氧胞苷。中文名脱氧胞苷类    型专业用语又    称5-氮-2-脱氧胞苷用    途体内外抑制胆管癌细胞株生长

脱氧胞苷的基本信息

脱氧胞苷是一种生物上的专业用语,有体内外抑制胆管癌细胞株生长的作用,又称5-氮-2-脱氧胞苷。

脱氧胞苷一磷酸的定义

中文名称脱氧胞苷一磷酸英文名称deoxycytidine monophosphate;dCMP定  义由脱氧胞苷与一个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

细胞化学词汇脱氧胞苷酸

中文名称: 脱氧胞苷酸中文别名: 2'-脱氧-5'-胞苷酸英文名称: 2'-Deoxycytidine 5'-monophosphate英文别名: dCMP;Deoxycytidylic Acid

脱氧胞苷一磷酸的结构组成

中文名称脱氧胞苷一磷酸英文名称deoxycytidine monophosphate;dCMP定  义由脱氧胞苷与一个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

脱氧胞苷的主要用途

中文名脱氧胞苷类    型专业用语又    称5-氮-2-脱氧胞苷用    途体内外抑制胆管癌细胞株生长

脱氧胞苷二磷酸的结构组成

中文名称脱氧胞苷二磷酸英文名称deoxycytidine diphosphate;dCDP定  义由脱氧胞苷与两个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

简述顺式作用元件的作用

  顺式作用元件是同一DNA分子中具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其它调控基序,在基因转录起始调控中起重要作用;按功能特性分为通用调节元件如启动子、增强子及沉默子和专一性元件如激素反应元件,cAMP反应元件;确定顺式作用元件的试验方法主要有:DNA结构分析、序列分析和基因删除或替换等,软件预测

脱氧胞苷二磷酸的基本信息

中文名称脱氧胞苷二磷酸英文名称deoxycytidine diphosphate;dCDP定  义由脱氧胞苷与两个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

脱氧胞苷一磷酸的基本信息

中文名称脱氧胞苷一磷酸英文名称deoxycytidine monophosphate;dCMP定  义由脱氧胞苷与一个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

脱氧胞苷三磷酸的基本信息

中文名脱氧胞苷三磷酸化学式C9H16N3O13P3结构脱氧胞苷三磷酸是一种化学品,分子式是C9H16N3O13P3。摩尔质量467.157 g·molCAS号�-98-6去氧胞苷三磷酸(Deoxycytidine triphosphate,dCTP)是核苷三磷酸的一种,也是

脱氧胞苷三磷酸的基本信息

中文名脱氧胞苷三磷酸化学式C9H16N3O13P3摩尔质量467.157 g·molCAS号�-98-6去氧胞苷三磷酸(Deoxycytidine triphosphate,dCTP)是核苷三磷酸的一种,也是可用来合成DNA的原料之一。含有五碳糖、磷酸根,以及 胞嘧啶。性质

细胞化学词汇脱氧胞苷二磷酸

中文名称:脱氧胞苷二磷酸英文名称:deoxycytidine diphosphate;dCDP定  义:由脱氧胞苷与两个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

细胞化学词汇脱氧胞苷三磷酸

中文名称:脱氧鸟苷三磷酸英文名称:Deoxycytidine triphosphate,dCTP定  义:由脱氧鸟苷和三个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)去氧胞苷三磷酸(Deoxycytidine triphosphate,dCTP)是核苷

细胞化学词汇脱氧胞苷一磷酸

中文名称:脱氧胞苷一磷酸英文名称:deoxycytidine monophosphate;dCMP定  义:由脱氧胞苷与一个磷酸基团连接而成的化合物。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

简述肝素的基本作用

  1、抗凝血:  (1)增强抗凝血酶3与凝血酶的亲和力,加速凝血酶的失活;  (2)抑制血小板的粘附聚集;  (3)增强蛋白c的活性,刺激血管内皮细胞释放抗凝物质和纤溶物质。  2、抑制血小板,增加血管壁的通透性,并可调控血管新生。  3、具有调血脂的作用。  4、可作用于补体系统的多个环节,以抑

简述水蛭素的作用

  动物试验与临床研究表明,水蛭素能高效抗凝血、抗血栓形成,以及阻止凝血酶催化的凝血因子活化和血小板反应等进一步血瘀现象。此外,它还能抑制凝血酶诱导的成纤维细胞的增殖和凝血酶对内皮细胞的刺激。与肝素相比,它不仅用量少,不会引起出血,也不依赖于内源性辅助因子;而肝素则有引起出血的危险,在弥漫性血管内凝

简述RecA蛋白的作用

  rec蛋白在SOS修复中的作用:诱导信号(单链DNA和ATP在体外)可激活RecA蛋白,激活的RecA可使LexA潜在的蛋白酶活性被激活,导致LexA自切割,消除LexA对recA和SOS的阻遏。  RecA蛋白表达量的增加是重组修复所必需的。高水平的RecA可使LexA全部水解。  原来被Le

简述肉碱的基本作用

  1、促进脂肪酸的氧化;  2、促进碳水化合物和氨基酸的利用;  3、提高机体耐受力、防止乳酸积累;  4、作为心脏保护剂;加速精子成熟并提高活力;  5、延缓衰老、抗氧化;  6、降血胆固醇和甘油三酯;减轻体重。

简述SD序列的作用

  SD序列的作用是与16S rRNA的3'端上一段富含嘧啶的序列结合,小亚基16S rRNA的3'端的这个小片段就被称为反SD序列。当mRNA中的SD序列于16S rRNA上的反SD序列结合后,就指示了下游的AUG,即是蛋白质合成的起始密码子。