胸腺生成素的结构组成和功能特点

中文名称胸腺生成素英文名称thymopoietin定 义由胸腺分离得到的四十九肽(牛)或四十八肽(人)。核心序列为RKDVY,能促进前胸腺细胞转变为胸腺细胞,参与免疫介导反应。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

胸腺生成素的结构组成和功能特点

中文名称胸腺生成素英文名称thymopoietin定  义由胸腺分离得到的四十九肽(牛)或四十八肽(人)。核心序列为RKDVY,能促进前胸腺细胞转变为胸腺细胞,参与免疫介导反应。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)

胸腺肽的结构组成和功能特点

胸腺肽(又名胸腺素 、Thymosin)是胸腺组织分泌的具有生理活性的一组多肽。临床上常用的胸腺肽是从小牛胸腺发现并提纯的有非特异性免疫效应的小分子多肽。

胸腺体液因子的结构组成和功能特点

中文名称胸腺体液因子英文名称thymic humoral factor;THF定  义胸腺产生的一种热稳定的多肽。可恢复某些T细胞的免疫反应。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)

胸腺嘧啶的结构和功能特点

胸腺嘧啶 (Thymine) 是一种有机物,化学式为C5H6N2O2,是自胸腺中分离得到的一种嘧啶碱。易溶于热水。紫外线照射可使DNA分子中同一条链两相邻的胸腺嘧啶碱基之间形成二聚体,影响了DNA的双螺旋结构,使其复制和转录功能均受到阻碍。

血清胸腺因子的结构功能特点

中文名称血清胸腺因子英文名称serum thymic factor定  义血清中的一种九肽。有与胸腺体液因子相似的生物学效应。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)

胸腺小体的结构和功能

胸腺小体或称Hassall小体,是胸腺髓质的特征性结构。由数层扁平的胸腺上皮细胞呈同心圆状排列而成。胸腺小体外周的细胞较幼稚,细胞核清晰,胞质嗜酸性;小体中心的细胞胞核消失,已变性解体。胸腺小体上皮细胞不分泌激素,其功能尚不太明确,但缺乏胸腺小体的胸腺不能培育出T细胞。胸腺小体描述:位于髓质,由数层

胸腺抚育细胞的结构和功能

胸腺抚育细胞(thymic nurse cell)。又称 : 胸腺保育细胞 。胸腺内辅助T细胞发育的细胞。位于胸腺浅皮质区的特定胸腺上皮网状细胞,未成熟的前胸腺细胞(大淋巴细胞)被摄入抚育细胞的胞质囊内,在白细胞介素-2、胸腺激素等作用下,前胸腺细胞发育为皮质胸腺细胞,进而脱离抚育细胞迁移至深皮质区

尿舒张肽的结构组成和功能特点

中文名称尿舒张肽英文名称urodilatin定  义心房钠尿肽的一种衍生肽。可作用于心房钠尿肽受体。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)

嗜酸性粒细胞生成素的结构和功能特点介绍

中文名称嗜酸性粒细胞生成素英文名称eosinophilopoietin定  义由T淋巴细胞生成的小肽(分子量为1500)。调节骨髓中嗜酸性粒细胞的发育,可能就是白介素-5。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)

胸腺上皮细胞的结构和功能

中文名称胸腺上皮细胞英文名称thymus epithelial cell;TEC定  义胸腺中重要的基质细胞。其突起相互连接而形成网状结构,在胸腺细胞分化、发育和选择过程中发挥重要作用。应用学科免疫学(一级学科),免疫系统(二级学科),免疫细胞(三级学科)

胸腺嘧啶核糖核苷的结构组成

中文名称胸腺嘧啶核糖核苷英文名称thymine ribnucleoside定  义由胸腺嘧啶的N-1与D-核糖的C-1通过β糖苷键连成的化合物,其磷酸酯是胸苷酸。在转移核糖核酸中发现。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)

血小板生成素的结构和功能

血小板(blood platelet)是哺乳动物血液中的有形成分之一。形状不规则,比红细胞和白细胞小得多,无细胞核,成年人血液中血小板数量为100~300×10⁹个/L,它有质膜,没有细胞核结构,一般呈圆形,体积小于红细胞和白细胞。血小板在长期内被看作是血液中的无功能的细胞碎片。

胸腺嘧啶的结构特点

胸腺嘧啶 (Thymine) 是一种有机物,化学式为C5H6N2O2,是自胸腺中分离得到的一种嘧啶碱。易溶于热水。紫外线照射可使DNA分子中同一条链两相邻的胸腺嘧啶碱基之间形成二聚体,影响了DNA的双螺旋结构,使其复制和转录功能均受到阻碍。

C型利尿钠肽的结构组成和功能特点

中文名称C型利尿钠肽英文名称C-type natriuretic peptide;CNP定  义主要由血管内皮细胞分泌的利尿钠肽家族的一员,由22个氨基酸残基组成的多肽。在局部发挥血管扩张和抗增殖作用。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)

血管生成素的结构特点

是分泌型的生长因子,该家族主要由Ang—l、Ang一2、Ang一3和Ang一4 4种因子组成。Ang—l基因定位于8p22,分子量约70 kD,由498个氨基酸组成,含3个结构域,从N一端100个氨基酸为第一结构域,无同源性;第100—280氨基酸为第二结构域呈螺旋状盘绕,具有分泌型信号肽的典型特征

寡脱氧胸腺苷酸的结构组成

中文名称寡脱氧胸腺苷酸英文名称oligodeoxythymidylic acid;oligo(dT)定  义由数量少于20的脱氧胸腺苷酸通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成的化合物。将寡脱氧胸腺苷酸连接在纤维素上,得到寡(dT)-纤维素,常用于亲和层析,分离提纯真核生物的信使核糖核酸。应用学科生物化学

细胞膜的结构、功能、和组成

  一、细胞膜的结构  1、按组成元素分  构成细胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白质。  2、按组成结构分  磷脂双分子层是构成细胞膜的的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。  3、化学组成  细胞膜主要由脂质(

核苷酸的结构和功能组成

核苷酸是一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物,又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,8种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。

胸腺刺激素的功能特点

胸腺刺激素是从小牛或猪的胸肽提取的多肽类激素,用以弥补免疫缺陷病人不能满足自身的细胞免疫功能。胸腺素可使由骨髓产生的干细胞转变为T淋巴细胞,因此它仅可以增强细胞免疫功能,而对体液免疫的影响甚微。胸腺素用于治疗细胞免疫缺损性疾病。

亚基的结构特点和功能

亚基(subunit)是生物学术语,指有些蛋白质分子含有两条或多条多肽链,每一条多肽链都有完整的三级结构。亚基与亚基之间呈特定的三维空间排布,并以非共价键连接,它是具有四级结构的蛋白质中最小的共价单位。亚基之间的结合力主要是疏水作用,其次是离子键、氢键和范德华力。

乙烯的结构和功能特点

乙烯(Ethylene),化学式为C2H4,分子量为28.054,是由两个碳原子和四个氢原子组成的有机化合物。两个碳原子之间以碳碳双键连接。乙烯存在于植物的某些组织、器官中,是由蛋氨酸在供氧充足的条件下转化而成的。

cccDNA的功能和结构特点

在乙肝病毒的复制过程中,病毒DNA进入宿主细胞核,在DNA聚合酶的作用下,两条链的缺口均被补齐,形成超螺旋的共价、闭合、环状DNA分子(covalently closed circularDNA,cccDNA)。细胞外乙型肝炎病毒DNA是一种松弛环状的双链DNA(relaxed circularDN

氢键的结构和功能特点

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]。

溶酶体的结构和功能特点

溶酶体是分解蛋白质、核酸、多糖等生物大分子的细胞器。溶酶体具单层膜,形状多种多样,是0.025~0.8微米的泡状结构,内含许多水解酶,溶酶体在细胞中的功能,是分解从外界进入到细胞内的物质,也可消化细胞自身的局部细胞质或细胞器,当细胞衰老时,其溶酶体破裂,释放出水解酶,消化整个细胞而使其死亡。溶酶体(

泛酸的结构和功能特点

维生素B5又叫泛酸,是一种水溶性维生素,化学式为C9H17NO5,因广泛存在于动植物中而得“泛酸”之名。由于所有的食物都含有维生素B5,所以几乎不存在缺乏问题。

腺苷的结构和功能特点

腺苷,是指由腺嘌呤的N-9与D-核糖的C-1通过β糖苷键连接而成的化合物,化学式为C10H13N5O4,其磷酸酯为腺苷酸。腺苷是一种遍布人体细胞的内源性核苷,可直接进入心肌经磷酸化生成腺苷酸,参与心肌能量代谢,同时还参与扩张冠脉血管,增加血流量。

叶酸的结构和功能特点

叶酸是一种水溶性维生素,分子式是C19H19N7O6。因绿叶中含量十分丰富而得名,又名蝶酰谷氨酸。在自然界中有几种存在形式,其母体化合物是由蝶啶、对氨基苯甲酸和谷氨酸3种成分结合而成。

叶绿体的结构和功能特点

叶绿体 ——也是双层膜状的细胞器,与线粒体类似,有自己的遗传物质,能够自己分裂增殖,自制本身所需的一些蛋白质。主要功能是进行光合作用,借由光能产生营养物质,也就是吸收光能,转变成化学能,并借此将无机物(二氧化碳和水)合成为有机物(糖类)。光表示光能,合表示合成。

动物极的结构和功能特点

动物卵细胞富含原生质的一端称为动物极。由于卵内所含细胞质、细胞器、核糖体、卵黄、色素粒及糖原颗粒等物质的不均匀分布而表现出极性,分为动物极和植物极;营养物质(卵黄)较少、卵裂速度较快的一极称为动物极;细胞核偏位于动物极。与动物极相对的一端含较多的卵黄颗粒或卵黄小板、卵裂速度较慢的一极称植物极。由于卵

配子囊的结构和功能特点

(1)藻类和真菌产生配子的细胞或结构。其中,产生精子的称精子器或精子囊,产生卵子的称卵囊或藏卵器。(2)某些真菌有性生殖过程中,菌丝体上的一些不分化为配子、但能彼此融合形成接合孢子的多核细胞。如根霉有性生殖过程中,(+)、(-)菌丝体相遇时,各自形成一些膨大的短枝,在短枝顶端的细胞即配子囊。当(+)