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  • 細胞色素b5的測定

    細胞色素b5存于高等動物內質網膜的一種細胞色素。可從兔肝微粒體中提純。因為與膜結合,用蛋白酶或表面活性劑處理可以使其溶解。還原型和氧化型的最大吸收光譜分別為555、526、423和414毫微米,分子量為12500,氧化還原電位+0.02V。可由同樣內質網膜內的還原酶通過NADH進行還原。還原型b5與被稱為氰感受因子的酶一起,參與由氧將飽和酰基輔酶A轉變成不飽和酰基輔酶A的脂肪酸不飽和化反應。 ......閱讀全文

    細胞色素b5的測定

    細胞色素b5存于高等動物內質網膜的一種細胞色素。可從兔肝微粒體中提純。因為與膜結合,用蛋白酶或表面活性劑處理可以使其溶解。還原型和氧化型的最大吸收光譜分別為555、526、423和414毫微米,分子量為12500,氧化還原電位+0.02V。可由同樣內質網膜內的還原酶通過NADH進行還原。還原型b5與

    細胞色素b5的測定——比色法

    實驗材料肝微粒體蛋白試劑、試劑盒連二亞硫酸鈉蒸餾水儀器、耗材比色池雙光速分光光度計試管試管架微量注射器針頭細胞色素b5存于高等動物內質網膜的一種細胞色素。可從兔肝微粒體中提純。因為與膜結合,用蛋白酶或表面活性劑處理可以使其溶解。還原型和氧化型的最大吸收光譜分別為555、526、423和414毫微米,

    NADH細胞色素b5還原酶的功能介紹

    中文名稱NADH-細胞色素b5還原酶英文名稱NADHcytochrome b5 reductase定  義在動物組織脂肪酸脫飽和電子傳遞途徑中,催化將NADH上的氫原子轉至該酶輔基FAD上(形成FADH2),從而使傳遞鏈中下一個成員細胞色素b5鐵卟啉蛋白中的鐵離子得以還原。應用學科細胞生物學(一級學

    NADH細胞色素b5還原酶的基本信息

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    武漢病毒所發現一種含有細胞色素b5的獨特黃素單加氧酶

      近日,中科院武漢病毒研究所周寧一研究員課題組揭示了鄰硝基酚2-單加氧酶(OnpA)是一種新的含有細胞色素b5結構域的獨特黃素單加氧酶,細胞色素b5結構域對此單加氧酶的功能是必須的。相關結果已發表在微生物學刊物Journal of Bacteriology上。   細胞色素b5是含有血紅素輔基的

    細胞色素C溶液的含量測定方法

    照紫外可見分光光度法(通則0401)測定。供試品溶液精密量取含鐵量項下的供試品溶液1ml置50ml量瓶中,用鑒別(2)項下的磷酸鹽緩沖液稀釋至刻度,加連二亞硫酸鈉約15mg,搖勻。測定法取供試品溶液,在約550nm的波長處,以間隔nm找出最大吸收波長,測定吸光度,按細胞色素C的吸收系數(E1)為23

    細胞色素P450的光譜測定

    細胞色素P450(cytochromeP450或CYP450,簡稱CYP450)為一類亞鐵血紅素—硫醇鹽蛋白的超家族,它參與內源性物質和包括藥物、環境化合物在內的外源性物質的代謝。?細胞中,細胞色素P450主要分布在內質網和線粒體內膜上,作為一種末端加氧酶,參與了生物體內的甾醇類激素合成等過程。近年

    細胞色素c活力測定方法概況

      細胞色素c氧化晦 (Cytochrome e oxidase,COX)亦稱細胞色素氧化酶,存在于真核生物細胞的線粒體上,主要通過氧化磷酸化為細胞提供能量,是線粒體電子傳遞鏈末端氧化。COX單體為2-亞鐵血紅素,23)銅蛋白,相對分子質量為150~200kuKD)COX的每個單體由至少13條不同的

    細胞色素C的細胞色素的基本介紹

      細胞色素種類較多,可以用光譜學、血紅素基團的精確結構、抑制劑的敏感度以及還原電勢的大小來分辨。  根據輔基的不同,可以將細胞色素大致分為三類:  分類輔基  細胞色素a 血紅素a(原血紅素)  細胞色素b血紅素b(甲酰血紅素)  細胞色素d 二氫卟酚(Chlorin)的衍生物  細胞色素c不是根

    細胞色素C的制備及含量、活力測定

    一、實驗目的??(1)通過細胞色序C的制備,了解制備蛋白質制品的一般原理和步驟(2)掌握制備細胞色素C的操作技術及含量的測定方法二、實驗原理??細胞色素是一類含有鐵?啉基團的電子傳遞蛋白,只存在于需氧細胞中。細胞色素在線粒體內膜上起傳遞電子的作用。細胞色C (cytochrome c) 是細胞色素一

    細胞色素C的制備及含量、活力測定

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    細胞色素C注射液的含量測定方法

    照紫外可見分光光度法(通則0401)測定供試品溶液精密量取本品1ml,置50ml量瓶中,用磷酸鹽緩沖液(取磷酸二氫鈉1.38g與磷酸氫二鈉31.2g,加水適量使溶解并制成1000ml,調節pH值至7.3)稀釋至刻度加連二亞硫酸鈉約15mg,搖勻測定法取供試品溶液,在約550nm的波長處,以間隔0.5

    注射用細胞色素C的含量測定方法

    照紫外可見分光光度法(通則0401)測定。供試品溶液取本品5支,各加磷酸鹽緩沖液(取磷酸二氫鈉1.38g與磷酸氫二鈉31.2g,加水適量使溶解并制成1000ml,調節pH值至7.3)適量使溶解,并全量轉移至同100ml量瓶中,用上述磷酸鹽緩沖液稀釋至刻度,搖勻。精密量取2ml,置10ml量瓶中,用上

    細胞色素試劑盒測定中試劑準備

    細胞色素試劑盒測定中試劑準備:在實驗開始前,將試劑盒先從冰箱中拿出來,在室溫下放置20分鐘以上后,再 進行測定,證試劑盒溫度要和室溫一致。如果把試劑盒從冰箱拿出來直接做實驗會造成一些弱陽性標本的檢測出現假陰性。因為在后面的孵育反應步驟中,造成孵育時間不夠。其次,ELISA實驗中洗板用的洗液需每日更換

    細胞色素的定義

    卟啉環以四個配價鍵與鐵原子相連,形成四配位體螯合的絡合物,一般稱為血紅素。根據血紅素輔基的不同結構,可將細胞色素分為a、b、c和d類。b類細胞色素的輔基是原血紅素即鐵-原卟啉Ⅸ。卟啉環上的側鏈取代基為4 個甲基,兩個乙烯基和兩個丙酸基與血紅蛋白、肌紅蛋白輔基的結構相同。a 類細胞色素輔基的結構是血紅

    細胞色素P450的光譜測定——比色法

    實驗材料肝微粒體蛋白試劑、試劑盒磷酸緩沖液Tris緩沖液蒸餾水儀器、耗材試管試管架比色池雙光速分光光度計微量注射器針頭單光束紫外分光光度計細胞色素P450(cytochromeP450或CYP450,簡稱CYP450)為一類亞鐵血紅素—硫醇鹽蛋白的超家族,它參與內源性物質和包括藥物、環境化合物在內的

    葉綠體色素的定量測定

    實驗方法原理根據葉綠體色素提取液對可見光譜的吸收,利用分光光度計在某一特定波長下測定其光密度,即可用公式計算出提取液中各色素的含量。根據朗伯—比爾定律,某有色溶液的光密度D與其中溶質濃度C和液層厚度L成正比,即:D=kCL式中:k為比例常數。當溶液濃度以百分濃度為單位,液層厚度為1cm時,k為該物質

    葉綠體色素的定量測定

    【原理】根據葉綠體色素提取液對可見光譜的吸收,利用分光光度計在某一特定波長下測定其光密度,即可用公式計算出提取液中各色素的含量。根據朗伯—比爾定律,某有色溶液的光密度D與其中溶質濃度C和液層厚度L成正比,即:D=kCL式中:k為比例常數。當溶液濃度以百分濃度為單位,液層厚度為1cm時,k為該物質的比

    NADPH細胞色素C(P450)活性測定

    實驗材料 肝微粒體蛋白試劑、試劑盒 DADPH磷酸緩沖液細胞色素C儀器、耗材 比色池秒表試管試管架紫外分光光度計

    NADPH細胞色素C(P450)活性測定

    NADPH-細胞色素C(P-450)是一種血紅素蛋白,它是一個末端氧化酶,由于當它處于還原形式時,與一氧化碳結合形成一種亞鐵羰基加成物。在可見光450nm處有最大的吸收峰,故命名為細胞色素P-450,和其他的天然血紅素相同,分子中的鐵原子是以與原卟啉IX呈符合物的形式存在,肝中含細胞色素P-450酶

    細胞色素C的概況

      本品為生物氧化過程中的電子傳遞體。其作用原理為在酶存在的情況下,對組織的氧化、還原有迅速的促酶作用。通常外源性細胞色素C不能進入健康細胞,但在缺氧時,細胞膜的通透性增加,細胞色素C便有可能進入細胞及線粒體內,增強細胞氧化,能提高氧的利用。  來自三羧酸循環中產生的琥珀酸輔酶A,其肽鏈僅有104個

    細胞色素C的用途

      1.細胞呼吸激活藥。對組織中細胞的氧化、還原過程具有迅速的酶促作用。用于急救或輔助治療中因各種原因引起的組織缺氧。對抗癌藥物引起的白血球降低,四肢循環障礙,肝疾患,腎炎亦有一定的治療作用。  2.適用于治療由腦缺氧、心肌缺氧和其他組織缺氧引起的一系列癥狀。本品尚能促進受損肝細胞再生、骨髓造血機能

    細胞色素C的概況

      本品為生物氧化過程中的電子傳遞體。其作用原理為在酶存在的情況下,對組織的氧化、還原有迅速的促酶作用。通常外源性細胞色素C不能進入健康細胞,但在缺氧時,細胞膜的通透性增加,細胞色素C便有可能進入細胞及線粒體內,增強細胞氧化,能提高氧的利用。  來自三羧酸循環中產生的琥珀酸輔酶A,其肽鏈僅有104個

    細胞色素的結構特點

    a 類細胞色素輔基的結構是血紅素A,它與原血紅素的不同是在于卟啉環的第八位上以甲酰基代替甲基,第二位上以羥代法呢烯基代替乙烯基。d類細胞色素僅在細菌中發現,它的輔基為鐵二氫卟啉,與其他細胞色素不同。c類細胞色素的輔基是血紅素以其卟啉環上的乙烯基與蛋白質分子中的半胱氨酸巰基相加成的硫醚鍵共價結合(見圖

    細胞色素的主要類型

    所有需氧生物,不論是細菌或高等動物甚至是人都存在有細胞色素,所有細胞色素在可見光區域都有三個吸收峰,分別稱為α、β、γ峰。各種還原型細胞色素的β峰及γ峰的波長都比較接近,唯有α峰的波長有較大的差別。根據α峰波長的不同,可將動物體內的細胞色素分成a、b、c三族,a族包括a,a3,b族包括bK,bT,b

    關于植物細胞的細胞色素介紹

      在植物和一些藻類的光合電子鏈中,至少有三種細胞色素參與光誘導的光合電子傳遞,起電子載體的作用:細胞色素b6(或稱細胞色素b563)、細胞色素b3(或稱細胞色素b559)和細胞色素f(或稱細胞色素b552)。細胞色素f最早是在葉子中發現的,結構上屬于c類細胞色素,分子量約為100000,其α吸收峰

    昆明動物所在多聚不飽和脂肪酸生物合成研究中獲進展

      多聚不飽和脂肪酸(Polyunsaturated fatty acids,PUFAs),如花生四烯酸(AA, C20:4n-6)、二十碳五烯酸(EPA,C20:5n-3)和二十二碳六烯酸(DHA,C22:6n-3),具有兩個以上的不飽和鍵,不僅是構成生物膜的結構分子,而且也是胞內外重要的信號分子

    底物與肝細胞色素P450結合光譜的測定

    實驗材料大鼠肝微粒體蛋白試劑、試劑盒環己巴比妥Tris緩沖液蒸餾水儀器、耗材比色杯試管雙光束分光光度計微量注射器針頭肝臟的細胞色素P450系統在藥物的代謝中起著重要作用,它將藥物由疏水型轉化為更易排泄的親水型。生物轉化反應一般可分為細胞色素P450依賴的I相和II相結合反應。最近幾年內已清楚藥物的肝

    底物與肝細胞色素P450結合光譜的測定

    肝臟的細胞色素P450系統在藥物的代謝中起著重要作用,它將藥物由疏水型轉化為更易排泄的親水型。生物轉化反應一般可分為細胞色素P450依賴的I相和II相結合反應。最近幾年內已清楚藥物的肝外代謝對體內藥物總的降解起一定的作用。胃腸道內的生物轉化是非常重要的,因為它可降低口服藥物的生物利用度。遺傳多態性、

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