软骨鱼催产素的结构和功能

中文名称软骨鱼催产素英文名称glumitocin定 义由脑下垂体后叶分泌的一种多肽激素。存在于某些软骨鱼,其结构和功能与催产素类似。进化过程中不稳定,其中第4、8位氨基酸残基多变。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)......阅读全文

软骨鱼催产素的结构和功能

中文名称软骨鱼催产素英文名称glumitocin定  义由脑下垂体后叶分泌的一种多肽激素。存在于某些软骨鱼,其结构和功能与催产素类似。进化过程中不稳定,其中第4、8位氨基酸残基多变。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)

催产素的结构和功能特点

催产素(oxytocin)是一种肽类激素,由垂体后叶分泌,由下丘脑的室旁核和视上核合成,由9个氨基酸组成,以每天2毫米~3毫米的速度转运至神经垂体释放。在“1”和“6”位的半胱氨酸(Cys)残基,以双硫键形式形成一个6肽的环状结构。

鸟催产素的结构和功能

中文名称鸟催产素英文名称mesotocin定  义由爬行动物和两栖纲动物的垂体腺后叶所分泌的一种多肽激素。在结构和功能上与催产素相关。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)

简述催产素的应用历史和化学结构

  一、应用历史  1911年,后叶催产素就已经开始在临床使用,用来治疗滞产。  1927年,又被用于引产,但天然来源的催产素数量少且价格昂贵。  1953年,美国生化学家文森特·杜维尼奥第一次人工合成了它,并因此获得了1955年的诺贝尔奖。  二、化学结构  人类与大多数哺乳动物的催产素的化学结构

催产素的化学结构

人类与大多数哺乳动物的催产素的化学结构如下:半胱氨酸─酪氨酸─异亮氨酸─谷氨酰胺─天门冬氨酸─半胱氨酸─脯氨酸─亮氨酸─甘氨酸─ NH2催产素的结构和抗利尿激素(半胱氨酸─酪氨酸─苯丙氨酸─谷氨酰胺─天门冬氨酸─半胱氨酸─脯氨酸─精氨酸─甘氨酸─ NH2)非常相似。 

8精催产素的定义和结构特点

中文名称8-精催产素英文名称arginine vasotocin;AVT;vasotocin定  义低等脊椎动物如鸟类、爬行类、两栖类垂体后叶腺体和哺乳动物胎儿分泌的环九肽激素。其肽链的第3位为异亮氨酸残基,其余部分与精氨酸升压素相同,具类似催产素和升压素的活性。应用学科生物化学与分子生物学(一级学

后叶催产素和自闭症儿童的社会功能

  一项研究发现,一剂后叶催产素激素可能激活与社会互动有关的大脑区域。科研人员已经证明了通过喷鼻给药的后叶催产素能增强自闭症儿童的社会能力。然而,这种效应背后的大脑机制仍然不清楚。Ilanit Gordon及其同事使用功能磁共振成像(fMRI)监测了自闭症儿童的大脑活动。在接受了一剂鼻内给药的后

催产素的主要功能

催产素有刺激乳腺分泌乳汁,在分娩过程中促进子宫平滑肌的收缩,促进母爱的作用。此外,它还能减少人体内肾上腺酮等压力激素的水平,以降低血压。它并非女人的ZL,男女均可分泌。

骨髓的结构和功能

骨髓(bone marrow)存在于骨松质腔隙和长骨骨髓腔内,由多种类型的细胞和网状结缔组织构成,根据其结构不同分为红骨髓(red bone mar-row)和黄骨髓(yellow bone marrow)。为柔软富有血液的组织。

嘌呤的结构和功能

嘌呤(Purine),分子式C5H4N4,是一种杂环芳香有机化合物,是新陈代谢过程中的一种代谢物。

囊胚的结构和功能

囊胚(blastula)指的是内部产生囊胚液、囊胚腔的胚胎,囊胚中所有细胞都没有开始分化,这个阶段之后胚胎开始出现分化。经过卵裂,受精卵被分割成很多小细胞,这些由小细胞组成的中空球形体称为囊胚。卵裂结束,囊胚细胞要经过一系列复杂的运动,导致细胞空间相互关系的改变。

溶酶体的功能和结构

  溶酶体含有多种酶,使细胞能够分解它吞噬的各种生物分子,包括肽、核酸、碳水化合物和脂质(溶酶体脂肪酶)。负责这种水解的酶需要在酸性环境才能获得最佳活性。  溶酶体除了能够分解聚合物之外,还能够与其他细胞器融合,消化大型结构或细胞碎片;通过与吞噬体的合作,它们能够进行自噬,清除受损的结构。同样,它们

线粒体的结构和功能

线粒体(mitochondrion) ——主要协助细胞呼吸,并且产生细胞使用能量最直接的形式,三磷酸腺苷。特别的是线粒体有自己的遗传分子,与细胞核的遗传物质不同,只遗传到这个细胞器的子代细胞器,而不是子代细胞,能够让线粒体自我分裂增殖,制造本身需要的一些蛋白质,但是仍有一些调节控制的过程受到细胞核的

氢键的结构和功能

氢原子与电负性大的原子X以共价键结合,若与电负性大、半径小的原子Y(O F N等)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用,称为氢键。[X与Y可以是同一种类分子,如水分子之间的氢键;也可以是不同种类分子,如一水合氨分子(NH3·H2O)之间的氢键]。

液泡的结构和功能

液泡(液泡) ——是另一种囊状的单层膜细胞器,在细胞中扮演不同角色,形状可大可小。通常植物的液泡较大。在原生动物,例如草履虫,液泡扮演伸缩泡的功能,将过多的水分收集并排出体外;大多数植物细胞液泡在细胞成熟后,占有大部分的细胞体积,可以储存水分、存放色素,有些种类植物的液泡更能够协助光合作用的进行,另

细胞的结构和功能

细胞的结构和功能如下:细胞的结构主要有细胞膜、细胞质和细胞核三个部分。在电子显微镜下观察细胞,可以区分为膜相结构和非膜相结构。细胞膜是细胞表面的一层薄膜,它的厚度大约是7.5纳米,细胞膜的化学成分主要是类脂、蛋白质和一定量的糖类。细胞膜在电镜下,可以看到它的结构分为三层,内外两层深暗,中间的一层浅淡

DNA-结构模体的结构和功能

中文名称结构模体英文名称structural motif定  义核酸或蛋白质分子上的亚序列或亚结构。通常具有某种功能。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),总论(二级学科)

​结构基因的定义和功能

结构基因是编码蛋白质或RNA的基因。细菌的结构基因一般成簇排列,多个结构基因受单一启动子共同控制,使整套基因或都表达或者都不表达。结构基因编码大量功能各异的蛋白质,其中有组成细胞和组织器官基本成分的结构蛋白、有催化活性的酶和各种调节蛋白等。

甘油磷脂的结构和功能

甘油磷脂是最常见的磷脂。甘油磷脂中,甘油的两个羟基和脂肪酸形成酯,第三个羟基被磷酸酯化,生成物为磷脂酸。由于所结合的磷酸具有可离解的羧基,所以磷脂酸是极性脂。 甘油磷脂是机体含量最多的一类磷脂,它除了构成生物膜外,还是胆汁和膜表面活性物质等的成分之一,并参与细胞膜对蛋白质的识别和信号传导。

卵黄囊的结构和功能

卵黄囊(yolk sac) 胚胎发生体褶后,原肠则明显地分成胚内的原肠和胚外的卵黄囊,内包有大量的卵黄,卵黄囊的壁由胚外内胚层和胚外中胚层形成。

细胞的结构和功能介绍

细胞的结构通常包括细胞膜、细胞质和细胞核等部分。细胞膜将细胞内部与外界环境分隔开,控制物质进出;细胞质包含细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等,它们各自执行特定的功能,如能量产生、蛋白质合成与运输等;细胞核则储存着遗传物质 DNA,控制细胞的生长、分裂和遗传。细胞具有多种重要的生理功能,如物质代谢、

脱皮激素的结构和功能

“蜕皮激素”又称“脱皮激素”,化学式为是C27H44O7,从鸭跖草科植物珍珠露水草Cyanotis arachnoidea C. B. Clarke 根部提取得到的一种活性物质。根据纯度不同分为白色、灰白色、淡黄色或淡棕色结晶性粉末。

反应中心的结构和功能

中文名称反应中心英文名称reaction center定  义叶绿体光系统中由一对中心叶绿素分子和其他色素分子以及蛋白质组成的复合物,是将捕获的光能转化为化学能的结构。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

蝶酸的结构和功能

中文名称蝶酸英文名称pteroic acid定  义叶酸结构的一部分,由蝶呤与对氨基苯甲酸相连而成。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)

性菌毛的结构和功能

仅见于少数革兰阴性菌,比普通菌毛略微稍粗,一个菌体只有1~4根,通常由质粒编码。带有性菌毛的细菌具有致育能力,称为F+菌或者雄性菌。

上胚层的结构和功能

在羊膜动物胚胎学中,哺乳动物的上胚层(epiblast)来源于囊胚的内细胞团;鸟类、爬行类则由胚盘发育而来。在原肠作用时,它可以分化成三个主要胚层——外胚层、中胚层和内胚层。羊膜外胚层和胚外中胚层也源自上胚层。

左旋咪唑的结构和功能

左旋咪唑(levamisole),分子式为C11H12N2S,是一种合成噻唑类化合物的衍生物,是一种广谱驱肠虫药,主要用于驱蛔虫及钩虫。

肌苷的结构和功能

肌苷(Inosine),也称为次黄苷、次黄嘌呤核苷等,化学式C10H12N4O5,是由次黄嘌呤与核糖结合而成的核苷类化合物。在嘌呤的从头合成(de novo synthesis)中,肌苷酸(IMP)可以作为合成腺苷酸(AMP)和鸟苷酸(GMP)的前体。适用于各种原因引起的白细胞减少症、血小板减少症、

巨噬细胞的结构和功能

巨噬细胞(英语:Macrophages,缩写为mø)是一种位于组织内的白血球,源自单核细胞,而单核细胞又来源于骨髓中的前体细胞。巨噬细胞和单核细胞皆为吞噬细胞,在脊椎动物体内参与非特异性防卫(先天性免疫)和特异性防卫(细胞免疫)。它们的主要功能是以固定细胞或游离细胞的形式对细胞残片及病原体进行噬菌作

红藻氨酸的结构和功能

红藻氨酸(亦名海人藻酸)是从海人草中提取的一种兴奋神经毒性氨基酸类似物,科研者向大鼠杏仁核内注射红藻氨酸来研究海马的损害过程和癫痫的诱发机制。 红藻氨酸的化学式是C10H15NO4,分子量是213.23。红藻氨酸是兴奋性谷氨酸类似物,它具有确切的神经兴奋和神经毒性。红藻氨酸通过激活谷氨酸受体密集的海