前体的定义和功能特点

前体是被加入培养基的化合物,能够直接在生物合成过程中结合到产物分子中去,而自身的结构并未发生太大变化,却能提高产物的产量的一类小分子物质。......阅读全文

前体的定义和功能特点

前体是被加入培养基的化合物,能够直接在生物合成过程中结合到产物分子中去,而自身的结构并未发生太大变化,却能提高产物的产量的一类小分子物质。

引发体前体的定义

中文名称引发体前体英文名称preprimosome定  义形成引发体之前的蛋白质复合体。与引发酶和一些相关蛋白质和酶形成引发体参与DNA复制。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞遗传(二级学科)

极体的定义和形成特点

极体是指一个大型的单倍体卵细胞和2~3个小型的细胞。当第一次成熟(减数)分裂时,形成一个大的次级卵母细胞和一个小的第一极体;第二次成熟分裂时,同样产生一个小的第二极体。第一极体通常分裂形成两个极体。初形成的极体位于卵的动物极,极体内细胞质极少,缺乏营养物质,很快即退化消失,从而保证卵细胞内大量胞质的

胚盘的定义和功能特点

羊膜囊底部的外胚层和卵黄囊顶部的内胚层紧密相贴,形似圆盘,故称胚盘(embryonic disk or blastodisc)。动物卵上形成胚胎的盘形区域,称为胚盘。凡含丰富卵黄、体积很大的卵,如鸟类、爬行类和软体动物头足类等的卵,其原生质都集中在一端(动物极),呈小盘状,卵原核也在这里,受精后卵裂

前体脂质体的作用和功能

前体脂质体:将脂质吸附在极细的水溶性载体如氯化钠、山梨醇等聚合糖类(增加脂质分散面积)制成前体脂质体,遇水时脂质溶胀,载体溶解形成多层脂质体,其中载体的大小直接影响脂质体的大小和均匀性。前体脂质体可预防脂质体之间相互聚集,且更适合包封脂溶性药物。

异构体的定义和结构特点

在有机化学中,将分子式相同、结构不同的化合物互称同分异构体,也称为结构异构体。将具有相同分子式而具有不同结构的现象称为同分异构现象。

抚育细胞的定义和功能特点

中文名称抚育细胞英文名称nurse cell定  义辅助卵或者精子形成的细胞。可合成配子发育所需的特殊物质,输送给发育中的配子。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞分化与发育(二级学科)

极细胞的定义和功能特点

在中生动物二胚虫类的体表细胞中,体前端二环列并排的8—9个细胞称为极细胞。以其密生短纤毛和细胞体为小的多面体这一点,与其下面的体表细胞(躯细胞)相区别。第一环列的4个细胞称为前极细胞(propo-larcell),而第二环列的4—5个细胞称为后极细胞(metapolarcell)。这些细胞可附着在寄

植物极的定义和功能特点

斑马鱼的受精卵为端黄卵,卵黄分布偏向受精卵的一侧,称为植物极。另一端原生质含量较多的为动物极。动植物极轴的方向为未来体轴的方向,头将位于动物极区域,动物的背中线将沿最高子午线延伸。植物极(vegetal pole,vegetative pole)为后生动物的卵由其主轴所决定的两极中的一极,也就是与存

辅因子的定义和功能特点

辅因子(Cofactor)是指与酶(酵素)结合且在催化反应中必要的非蛋白质化合物。某些分子如水合部分常见的离子所扮演的角色和辅因子相当类似,但由于含量不受限制且普遍存在,因此不归类为辅因子。

前体脂质体的特点和作用机制

将脂质吸附在极细的水溶性载体如氯化钠、山梨醇等聚合糖类(增加脂质分散面积)制成前体脂质体,遇水时脂质溶胀,载体溶解形成多层脂质体,其中载体的大小直接影响脂质体的大小和均匀性。前体脂质体可预防脂质体之间相互聚集,且更适合包封脂溶性药物。

巨大染色体的定义和结构特点

某些生物的细胞中, 特别是在发育的某些阶段, 可以观察到一些特殊的染色体, 它们的特点是体积巨大, 细胞核和整个细胞体积也大, 所以称为巨大染色体, 包括多线染色体和灯刷染色体。

愈伤激素的定义和功能特点

中文名称愈伤激素英文名称wound hormone定  义(1)机体受到创伤后脑垂体-甲状腺-肾上腺轴产生的多种激素。(2)能影响机体创伤愈合的某些激素。如选择性雌激素受体调节剂可以阻止破骨细胞的破坏性冲击。植物也有愈伤激素。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)

愈伤酸的定义和功能特点

中文名称愈伤酸英文名称traumatic acid定  义植物细胞膜受损后,由膜中十八碳不饱和脂肪酸(如亚油酸和亚麻酸)生成,是愈伤反应的重要信号分子,能诱导相关基因的转录。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)

辅(助)细胞的定义和功能特点

对真红藻类的果孢体发生有特殊机能的细胞结构。果胞在受精后,也有的直接从那里发育为果孢体(海索面目),但大多是与辅细胞接着后重新形成果孢体。根据此时辅细胞的形成位置和形成时期作为真红藻类目的分类依据。例如在海索面目中形成辅细胞的科中。果孢丝本身的细胞则具有这种作用,而隐丝藻目则产生另外的分枝,其中一细

中央细胞的定义和功能特点

中央细胞,胚囊的组成细胞之一。位于卵器和反足细胞之间 占有胚囊的大部分空间。为一个大型的液泡化细胞,内含二核,称为极核(有些植物的极核数目有变化)。受精的中央细胞又称“受精极核”。极核常互相紧贴,或融合为一个次生核。受精后发育为胚乳。

tRNA前体的结构特点

中文名称tRNA前体英文名称tRNA precursor定  义转移核糖核酸(tRNA)基因转录的初始产物,需经过多步加工才能产生成熟的、有功能的tRNA分子。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)

剪接体的功能定义

剪接体(英文:spliceosome)定义:由核小RNA(snRNA,U1、U2、U4、U5、U6等)和蛋白质因子(约100多种)动态组成、识别RNA前体的剪接位点并催化剪接反应的核糖核蛋白复合体。只与SMT蛋白理解与糖性一致。

性染色体的功能和特点

人类体细胞具有46条染色体,其中44条(22对)为常染色体,另两条在性发育中起决定性作用,称为性染色体(sex chromosome)。已知人类有X和Y两种性染色体。女性的两条性染色体,大小与形态也完全相同,称X染色体。男性的一条与X相同,另一条则小得多,称Y染色体。Y染色体最重要的意义是决定男性性

后叶激素运载蛋白的定义和功能特点

中文名称后叶激素运载蛋白英文名称neurophysin定  义垂体后叶升压素及催产素的运载蛋白。富含半胱氨酸残基。与催产素或升压素具有共同的前体。激素-后叶激素运载蛋白复合体贮存在垂体后叶中,受到刺激后则释放出来。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)

热中性区的定义和功能特点

热中性区是指在环境温度的某一范围内,内温动物耗氧量最低,并且不随环境温度而变化,是代谢的稳定区。在热中性区,动物机体产热量稳定,恒定体温温度的维持是依靠改变身体的热传导率,通过传导、对流、辐射和蒸发等散热途径,例如改变身体姿势,使散热面积增大或缩小;通过皮肤下血管的舒缩,控制体表温度等。热中性区的下

全能性细胞的定义和功能特点

细胞全能性指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。全能性细胞,能发育成完整成熟的个体的细胞(如全能干细胞)。狭义上全能性细胞就是受精卵(也被称为全能干细胞)和未分化的胚胎;广义上,因为理论上所有细胞(多细胞体内的)都有全能性,都在一定条件下可以分化成多种APSC多

核糖体DNA的结构和功能特点

核糖体DNA(Ribosomal DNA,rDNA)是一种DNA序列,该序列用于rRNA编码。核糖体是蛋白质和rRNA分子的组合,翻译mRNA分子以产生蛋白质的组件。真核生物的rDNA包括一个单元段,一个操纵子,以及由NTS、ETS、18S、ITS1、5.8S、ITS2和28S束组成的串联重复序列。

核糖体RNA的结构和功能特点

核糖体RNA,即rRNA,是细胞内含量最多的一类RNA,也是3类RNA(tRNA,mRNA,rRNA)中相对分子质量最大的一类RNA,它与蛋白质结合而形成核糖体,其功能是在mRNA的指导下将氨基酸合成为肽链(肽链在内质网、高尔基体作用下盘曲折叠加工修饰成蛋白质,原核生物在细胞质内完成)。rRNA占R

卵中心体的定义功能

中文名称卵中心体英文名称oocenter;ovocenter定  义卵细胞的中心体应用学科细胞生物学(一级学科),细胞分化与发育(二级学科)

顶体的功能特点

顶体(acrosome)是覆盖于精子头部细胞核前方、介于核与质膜间的囊状细胞器,其本质是来源于高尔基体的特化的溶酶体,外包单层膜,呈扁平囊状,内含糖蛋白和多种水解酶,是顶体反应相关酶的储存场所。

包含体的功能特点

包含体是细胞感染病毒后胞浆或核中出现的特殊结构。常用于病毒病的诊断。根据病毒种类,包含体表现大小不一,形态各异,单一或多个,嗜酸或嗜碱。它代表着病毒粒子的合成场所,故又称病毒工厂(virus factory)或病毒原质体(viroplasma)。在包含体内可以发现病毒的核酸和蛋白,也有聚集的病毒粒子

多体的定义和作用

中文名称多体英文名称polysomic定  义二体中某同源染色体在三条以上的细胞或个体。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)

极体的定义和结构

极体是指一个大型的单倍体卵细胞和2~3个小型的细胞。当第一次成熟(减数)分裂时,形成一个大的次级卵母细胞和一个小的第一极体;第二次成熟分裂时,同样产生一个小的第二极体。第一极体通常分裂形成两个极体。初形成的极体位于卵的动物极,极体内细胞质极少,缺乏营养物质,很快即退化消失,从而保证卵细胞内大量胞质的

增强体的定义和分类

增强体为复合材料中承受载荷的组分。按几何形状来分,增强体有零维的颗粒状、一维的纤维状、二维的片状和三维的立体结构。按属性来分则有无机增强体和有机增强体,其中有合成的也有天然的。主要的增强体是纤维状的,如无机的玻璃纤维、碳纤维,还有少量碳化硅等陶瓷纤维,有机的则有芳酰胺纤维(芳纶)。