巴斯德觀察到,在微生物發酵中,氧濃度增加能抑制酒精發酵,這個現象被命名為巴斯德效應。就是說,低濃度的氧,有利于發酵;高濃度的氧,抑制發酵,而促進有氧呼吸,同時使糖酵解速率減慢,有利于合理地利用能量和把來自糖的碳用于合成反應。這是因為有NADH可穿梭進入線粒體而氧化而抑制了乳酸的生成。缺氧時NADH不能經呼吸鏈氧化,丙酮酸作為氫的接受體還原成乳酸,所以有氧抑制了酵解。這就說明,通過改變外界的氧濃度,可以對代謝過程進行調節。......閱讀全文
巴斯德觀察到,在微生物發酵中,氧濃度增加能抑制酒精發酵,這個現象被命名為巴斯德效應。就是說,低濃度的氧,有利于發酵;高濃度的氧,抑制發酵,而促進有氧呼吸,同時使糖酵解速率減慢,有利于合理地利用能量和把來自糖的碳用于合成反應。這是因為有NADH可穿梭進入線粒體而氧化而抑制了乳酸的生成。缺氧時NADH不
關于巴斯德效應的機制,很早就提出了許多學說。現已證實,第一個調節點是磷酸果糖激酶,此酶是變構酶,它受ATP、檸檬酸及其他高能化合物抑制,被AMP、ADP激活。在好氣條件下,糖代謝進入三羧酸循環,產生檸檬酸等,并通過氧化磷酸化生成大量ATP,細胞內檸檬酸生成量增加,反饋阻遏磷酸果糖激酶的合成,這種阻遏
巴斯德效應法國微生物學家巴斯德(L. Pasteur)在研究酵母發酵時發現,供氧充分的條件下呼吸抑制酵解,以后在肌肉酵解中也觀察到同樣的現象。例如在激烈運動時,肌肉中缺氧糖氧化受到限制酵解加強糖消耗和乳酸生成都升高反之,在供氧充足的條件下,酵解受到抑制糖消耗和乳酸生成都減少。這種現象稱為巴斯德效應。
第一個必要條件是該物質的分子必須具有能吸收激發光的結構,通常是共軛雙鍵結構;第二個條件是該分子必須具有一定程度的熒光效率。所謂熒光效率是熒光物質吸光后所發射的熒光量子數與吸收的激發光的量子數的比值。熒光產生原理,當紫外光或波長較短的可見光照射到某些物質時,這些物質會發射出各種顏色和不同強度的可見光,
脈沖展寬是光纖色散對系統性能的影響的最主要的表現。當傳輸距離超過光纖的色散長度時,脈沖展寬過大,這時,系統將產生嚴重的碼間干擾和誤碼。色散不僅使脈沖展寬,還使脈沖產生了相位調制。這種相位調制使脈沖的不同部位對中心頻率產生了不同的偏離量,具有不同的頻率,即脈沖的啁啾效應(Chirp)。
抗原抗體特異性反應時,生成結合物的量與反應物的濃度有關。無論在一定量的抗體中加入不同量的抗原或在一定量的抗原中加入不同量的抗體, 均可發現只有在兩者分子比例合適時才出現最強的抗原-抗體反應。以沉淀反應為例,若向一排試管中加入一定量的抗體,然后依次向各管中加入遞增量的相應可溶性抗原,根據所形成的沉淀物
鉤狀效應是指免疫檢測中由于抗原、抗體濃度比例不合適而致檢測結果呈假陰性的現象. 1929年Heidelberger利用等量抗體檢測濃度遞增抗原,當抗原濃度較低,抗體濃度相對較高時,沉淀反應不明顯;當抗原濃度增加到與抗體濃度比例合適時,沉淀反應明顯;繼續增加抗原濃度時,沉淀反應反而減弱.據此繪出雙相
鉤狀效應是指免疫檢測中由于抗原、抗體濃度比例不合適而致檢測結果呈假陰性的現象.1929年Heidelberger利用等量抗體檢測濃度遞增抗原,當抗原濃度較低,抗體濃度相對較高時,沉淀反應不明顯;當抗原濃度增加到與抗體濃度比例合適時,沉淀反應明顯;繼續增加抗原濃度時,沉淀反應反而減弱.據此繪出雙相應答
鉤狀效應是指免疫檢測中由于抗原、抗體濃度比例不合適而致檢測結果呈假陰性的現象.1929年Heidelberger利用等量抗體檢測濃度遞增抗原,當抗原濃度較低,抗體濃度相對較高時,沉淀反應不明顯;當抗原濃度增加到與抗體濃度比例合適時,沉淀反應明顯;繼續增加抗原濃度時,沉淀反應反而減弱.據此繪出雙相應答
摩擦發光是一種通過機械作用(如拉動、撕裂、刮擦、壓碎或者不同材料間的摩擦等)而產生光的現象。例如,當敲碎蔗糖晶體時或者剝離膠帶時就能觀察到這種現象;這種現象從很久之前的古文明時期就被人們所發現。20世紀80年代,人們發現在X射線能量范圍內,真空管內的機械作用能夠產生光;2008年,一批來自美國加