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从当选的分子“明星”谈起陆德平(江苏省海安县西场中学226621)世界上最有影响的学术期刊之一的美国《科学》(Science)杂志,从1989年开始举办分子“明星”的评选,每年1次,评选出一种被研究得最多、影响最大,并取得重大进展的分子。结果在该刊物... 相似文献
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《生命科学》2021,(8)
既往的研究中,乳酸一直被认为是细胞糖酵解产生的代谢废物。然而,近年的研究表明,乳酸可作为重要的能量代谢底物和信号分子影响多组织器官的生理进程,其运输载体单羧酸转运体及受体G蛋白偶联受体81可能在神经保护过程中发挥关键作用。在中枢神经系统内,乳酸可作用于多种细胞如神经元、星形胶质细胞、小胶质细胞、少突胶质细胞和血管内皮细胞等,参与改善脑能量代谢,增强神经发生,提高突触可塑性,降低神经炎症,缓解神经毒性,促使髓鞘再生,进而影响个体认知功能。适宜的运动有利于脑健康,但运动能否通过调节乳酸及相关生物学机制改善认知功能未见详尽报道。该文通过分析运动如何调控乳酸及其运输载体和受体的生理水平,以及乳酸如何调节认知功能,探讨乳酸作为运动改善认知功能中介分子的可能性,为借助运动疗法缓解认知衰退的相关疾病提供理论支持。 相似文献
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《生理学报》2010,(6)
内源性气体信号分子的发现开辟了"废气不废"的新思路。硫化氢(hydrogen sulfide,H2S)是继一氧化氮(nitric oxide,NO)和一氧化碳(carbon monoxide,CO)之后的气体信号分子家系新成员。近年来,人们对H2S的内源性生成、生物学效应及其机制,特别是其在心血管、神经、呼吸、内分泌等系统的疾病发生、发展过程中的病理生理学意义进行了广泛研究。本文综述了近年来H2S相关基础、临床以及药学研究方面的进展,包括H2S对细胞增殖和凋亡、炎症反应、血管新生及离子通道的调节作用,H2S在各种系统疾病发病中的调节作用,H2S供体及其在药学领域的研究进展。 相似文献
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废气处理中,通常有两个方法测定硫化氢的含量。它们分别是化学滴定法和分光光度计的比色法。但是这两种方法都比较紊乱负责、不够合理科学、精确度不高。因此,利用气相色谱法测定硫化氢的技术越来越受到人们的追捧。利用多维气相色谱的反吹(预切割)技术,能够更加简单快捷地达到预期目标。采用2根色谱柱,通过计算出水柱,经过相关技术的推算,可精确测定液态烃中微量水及硫化氢,从而得出硫化氢的质量分数。 相似文献
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生物电化学系统(Bioelectrochemical systems,BESs)可将污染物的降解转化与电能紧密耦联,具有适用基质广泛、反应过程温和且效率高的特点,在环境污染治理中具有广阔的应用前景。近几年,BESs也逐渐被应用到废气处理。由于微生物和电化学过程的复合作用,BESs显示出较高的处理效率和良好的应用前景。本文在对废气类型、效果及反应器构型进行总结的基础上,还对BESs中的重要功能微生物和微生物电化学反应机理进行介绍和讨论,并对BESs在废气处理方面需要解决的问题和研究方向进行展望,以期为提高生物电化学系统的处理性能提供参考。 相似文献
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谷胱甘肽及其抗氧化作用今日谈 总被引:37,自引:0,他引:37
目录一、GSH结构与分布二、GSH的抗氧化作用 (一 )GSH的解毒及细胞保护功能1.GSH亲核进攻———结合反应的解毒作用2 .GSH抗自由基和抗氧化应激作用 (二 )氧化应激诱导GSH合成及其机制谷胱甘肽 (glutathione ,GSH)是广泛分布于哺乳动物、植物和微生物细胞内 ,最主要的、含量最丰富的含巯基的低分子肽。 1888年DeRey Pailhade首次从酵母中分离出天然型GSH ,192 1年Hopkins第一次制备了GSH结晶 ,192 9年Pirie和Pinhey通过对该三肽的生理化学研究 ,得出了GSH的正… 相似文献
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1953年揭示了DNA分子的双螺旋结构后,分子生物学得到了迅速的发展。现在,它几乎已经渗透到生物学的各个领域。六十年代后,古老的分类学由于分子生物学的渗透,分子分类学(molecular taxonomy)和分子演化论 相似文献
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在原核生物、真核生物及病毒中,一些蛋白质的折叠不符合Anfinsen原则,即依靠自身的氨基酸序列是不够的,还需一段被称为分子内分子伴侣(IMC)的肽段来协助折叠.根据机制不同,IMC可分为两类:第一类IMC引导成熟肽折叠为具有空间结构的蛋白质;第二类IMC协助成熟肽的多聚化而使其获得生物学功能.IMC能提供比分子伴侣更契合的结构,更有效地引导成熟肽折叠,是一种更优的折叠策略.研究IMC分子机制,不仅能够确定IMC上哪些残基的协同作用引导成熟肽折叠,而且可通过改变或修饰其侧链来改造成熟肽,拓展传统的蛋白质工程. 相似文献
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今天,恐龙已是家喻户晓。恐龙发现于各大洲,包括南北极的中生代地层中。按较保守的估计,目前全世界已命名恐龙800余属,1000余种,中国已命名了170多种,约古世界的六分之一,为世界第一恐龙大国 相似文献
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谷氨酸是中枢神经系统一种重要的兴奋性神经递质,它与相应受体分子相互作用,通过细胞膜对阳离子通透性的改变或与G蛋白和第二信使系统相偶联,从而引起一系列复杂的信号转导反应。近年有关谷氨酸受体分子及其基因的研究表明:由于多基因家族、选择性剪接、RNA编辑以及异聚体形成等分子机理,使谷氨酸受体分子的结构和功能具有多样性,这种多样性是生物多样性的分子基础,也在微观水平上证明了生物多样性的原理。这方面的深入探索必将为中枢神经系统该受体表达及调控以及相关神经精神疾病发病的分子机理和治疗性药物设计提供新的线索。 相似文献