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    分泌型受體的功能特點

    中文名稱分泌型受體英文名稱secreted receptor定 義游離存在于細胞外液中的膜受體的胞外域。沒有穿膜域,不能錨定在膜上;它沒有細胞內域,不能轉導信號,但能與配體結合而發揮各種特殊的作用。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)......閱讀全文

    分泌型受體的功能特點

    中文名稱分泌型受體英文名稱secreted receptor定  義游離存在于細胞外液中的膜受體的胞外域。沒有穿膜域,不能錨定在膜上;它沒有細胞內域,不能轉導信號,但能與配體結合而發揮各種特殊的作用。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    分泌型免疫球蛋白A的功能特點

    與普通的抗體分子相比,SIgA具有許多優良特性。SIgA分子中的J鏈將2個IgA單體連接起來,由于每個IgA單體具有2個抗原結合部位,因此每個SIgA抗體即有4個抗原結合位點(四價),從而比普通抗體分子具有更高的親和力。SIgA具有很高的穩定性,其在黏膜表面的半衰期為IgG的3倍,其在人體外分泌道中

    分泌型受體的基本概念和作用

    中文名稱分泌型受體英文名稱secreted receptor定  義游離存在于細胞外液中的膜受體的胞外域。沒有穿膜域,不能錨定在膜上;它沒有細胞內域,不能轉導信號,但能與配體結合而發揮各種特殊的作用。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    分泌酶的功能特點

    這種酶在純化過程中始終保留定量金屬離子,用一般方法不能將其除去。但如純化過程中有螯合劑如EDTA等存在時,也會失去金屬離子從而失去酶活性。只有再將這種離子加入才能恢復其活性。

    代謝型受體的結構功能

    中文名稱代謝型受體英文名稱metabotropic receptor定  義一類本身不是離子通道,但可以通過第二信使間接影響離子通道活性的受體。常特指代謝型神經遞質受體,特別是代謝型谷氨酸受體。它們與G蛋白偶聯,在被激活后通過各種不同的G蛋白調節酶和離子通道等效應分子而產生多種比較緩慢而持續的生理反

    核受體的功能特點

    核受體是后生動物中含量最豐富的轉錄調節因子之一,它們在新陳代謝、性別決定與分化、生殖發育和穩態的維持等方面發揮著重要的功能。

    核受體的功能特點

    核受體是后生動物中含量最豐富的轉錄調節因子之一,它們在新陳代謝、性別決定與分化、生殖發育和穩態的維持等方面發揮著重要的功能。

    激素受體的功能特點

    激素受體:位于細胞表面或細胞內,結合特異激素并引發細胞發生生理生化反應的蛋白質。

    分泌小泡的功能特點

    細胞內的膜所形成的立體的閉鎖囊狀物,是內質網和復合高爾基體的組成要素,囊泡并不是指所有的囊狀物,一般多指扁平的囊狀物。又分別將其中的小球狀的囊稱為小泡,大球狀囊稱為大泡或液泡.囊泡和分泌小泡比較接近,囊泡一般傾向于指尚未離開細胞器的囊狀結構,有一定的突起,即將形成分泌小泡;而分泌小泡一般指脫離了細胞

    自分泌調節的功能特點

    有些細胞分泌的激素或化學物質在局部擴散,又反饋作用于產生該激素或化學物質的細胞本身,稱為自分泌調節,如胰島素抑制B細胞自身分泌胰島素的活動。

    受體超家族的功能特點

    中文名稱受體超家族英文名稱receptor superfamily定  義具有相似的結構或者具有相似的信號轉導模式的某一類型受體的集合體。按照其中各個成員結構相似程度又可以將其分成不同的亞家族。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    酶聯受體的功能特點

    酶聯受體(enzyme?linked receptor)一類是受體胞內結構域具有潛在酶活性,另一類是受體本身不具酶活性,而是受體胞內段與酶相聯系。都是一次跨膜的,形成同源或異源二聚體發揮作用,又稱催化受體(catalytic?receptor)。

    離子通道型受體的功能介紹

    離子通道型受體(ionotropic receptor),離子通道型受體是一類自身為離子通道的受體。這種離子通道受體與受電位控制的離子通道不同,它們的開放或關閉直接接受化學配體的控制,這些配體主要為神經遞質。離子通道受體信號轉導的最終作用是導致了細胞膜電位改變,即是通過將化學信號轉變成為電信號而影響

    離子通道型受體的功能介紹

    離子通道型受體(ionotropic receptor),離子通道型受體是一類自身為離子通道的受體。

    G蛋白耦聯型受體的功能簡介

      G蛋白耦聯型受體介導的信號轉導可通過不同的通路產生不同的效應,但信號轉導的基本模式大致相同,主要過程包括:  (1)配體與受體結合;  (2)受體活化G蛋白;  (3)G蛋白激活或抑制下游效應分子;  (4)效應分子改變細胞內第二信使的含量與分布;  (5)第二信使作用于相應的靶分子,使之構象改

    離子通道型受體功能介紹

    離子通道型受體是一類自身為離子通道的受體,即配體門通道(ligand-gated channel)。主要存在于神經、肌肉等可興奮細胞,其信號分子為神經遞質。神經遞質通過與受體的結合而改變通道蛋白的構象,導致離子通道的開啟或關閉,改變質膜的離子通透性,在瞬間將胞外化學信號轉換為電信號,繼而改變突觸后細

    核受體超家族的功能特點

    核受體超家族(nuclear receptor superfamily)是一組配體(包括固醇類激素、維生素D、蛻化素、9-順式和全部反式視黃酸、甲狀腺激素、脂肪酸、氧化甾醇、前列腺素J2、白三烯B4、法呢醇代謝產物等)激活的轉錄因子家族,通過在信號分子與轉錄應答間建立聯系,調控著細胞的生長和分化。在

    清道夫受體的功能特點

    清道夫受體(scavenger?receptor)是吞噬細胞表面的一組異質性分子,至少以6種不同的分子形式存在。可識別乙酰化低密度脂蛋白及格蘭氏陰性菌LPS,格蘭氏陽性菌的磷壁酸等陰離子聚合體,也可識別由細胞膜內側翻轉到膜外的磷脂酰絲氨酸。它們參與對病原體的識別和清除,同時也對喪失唾液酸的陳舊紅細胞

    G蛋白偶聯受體的功能特點

    G蛋白偶聯受體參與眾多生理過程。包括但不限于以下例子:感光:視紫紅質是一大類可以感光的G蛋白偶聯受體。它們可以將電磁輻射信號轉化成細胞內的化學信號,引導這一過程的反應稱為光致異構化(Photoisomerization)。具體細節為:由視蛋白(Opsin)和輔因子視黃醛共價連接所構成的視紫紅質在光源

    5-羥色胺受體的功能特點

    5-羥色胺受體,也被稱為血清素受體或5-HT受體,是一群于中樞神經系統中央處和末梢神經系統周邊出現的G蛋白偶聯受體及配體門控離子通道。它們同時調節興奮性和抑制性神經傳導物質的傳遞。

    分泌型免疫球蛋白A的功能簡介

      與普通的抗體分子相比,SIgA具有許多優良特性。SIgA分子中的J鏈將2個IgA單體連接起來,由于每個IgA單體具有2個抗原結合部位,因此每個SIgA抗體即有4個抗原結合位點(四價),從而比普通抗體分子具有更高的親和力。SIgA具有很高的穩定性,其在黏膜表面的半衰期為IgG的3倍,其在人體外分泌

    外分泌腺的功能特點

    外分泌腺與內分泌腺不同,外分泌腺是一類有導管(單細胞腺無導管)的腺體,其分泌物不進入血液,且由導管流出。如肝臟產生膽汁,通過總膽管流到十二指腸。唾液腺、汗腺、皮脂腺、胃腺、腸腺、肝等均屬于外分泌腺。

    分泌小泡的結構和功能特點

    細胞內的膜所形成的立體的閉鎖囊狀物,是內質網和復合高爾基體的組成要素,囊泡并不是指所有的囊狀物,一般多指扁平的囊狀物。又分別將其中的小球狀的囊稱為小泡,大球狀囊稱為大泡或液泡.囊泡和分泌小泡比較接近,囊泡一般傾向于指尚未離開細胞器的囊狀結構,有一定的突起,即將形成分泌小泡;而分泌小泡一般指脫離了細胞

    分泌型IgA的合成與分泌

    人體黏膜中存在著數量龐大的活化的B細胞,其中80~90%是Ig生成細胞,它可以同時合成IgA(d)以及J鏈分子。經過抗原的刺激,IgA合成的細胞通過黏膜的淋巴管進入血液循環,再經過增殖分化,生成能夠IgA的漿細胞。該漿細胞首先在胞漿內合成α鏈和J鏈, 并在二者分泌出胞外的瞬間聯結成帶J鏈的IgA(d

    體液免疫功能檢查的分泌型IgA(SIgA)的測定

      分泌型IgA(SIgA)的測定 SIgA是粘膜抗感染的重要因素,但是粘膜抗感染還包括少量滲出的IgM和IgG,還有細胞免疫的作用。由SIgA缺陷病人常可檢測出針對牛奶或其他食物蛋白的沉淀抗體和自身抗體,說明機體對抗原蛋白質吸收異常,同時也存在免疫調節系統的功能紊亂。一般來說血清IgA缺陷病人常伴

    分泌型IgA的合成與分泌介紹

      人體黏膜中存在著數量龐大的活化的B細胞,其中80~90%是Ig生成細胞,它可以同時合成IgA(d)以及J鏈分子。經過抗原的刺激,IgA合成的細胞通過黏膜的淋巴管進入血液循環,再經過增殖分化,生成能夠IgA的漿細胞。該漿細胞首先在胞漿內合成α鏈和J鏈, 并在二者分泌出胞外的瞬間聯結成帶J鏈的IgA

    類視黃醇X受體的功能特點

    中文名稱類視黃醇X受體英文名稱retinoid X receptor;RXR定  義以9-順式視黃酸為配體的非類固醇激素受體。是配體依賴性轉錄因子。在非類固醇激素受體與孤兒受體形成異源二聚體并引起激素作用的多樣性中起關鍵性的作用。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),信號轉導(二級學科)

    胰島素受體底物的結構功能特點

    胰島素受體底物(insulin receptor substrate,IRS) 是指能夠被激活的胰島素受體酪氨酸激酶作用的底物, 其上具有十幾個酪氨酸殘基,可被磷酸化,磷酸化的IRS能夠結合并激活下游效應物。

    酪氨酸激酶偶聯受體的功能特點

    中文名稱酪氨酸激酶偶聯受體英文名稱tyrosine kinase-linked receptor定  義缺少細胞內催化活性的酶聯受體。其配體多為細胞因子,此受體的細胞內區無蛋白激酶活性,而是通過偶聯方式激活Janus蛋白激酶活性,隨之通過信號級聯反應調節相關基因的表達。應用學科細胞生物學(一級學科)

    受體的功能

    受體具有兩方面的功能:第一個功能是識別自己特異的信號分子(配體),并且與之結合。正是通過受體與信號配體分子的識別,使得細胞能夠充滿無數生物分子的環境中,辨認和接收某一特定信號。第二個功能是把識別和接受的信號,準確無誤地放大并傳遞到細胞內部,從而啟動一系列胞內信號級聯反應,最后導致特定的細胞生物效應。

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