有没有人曾告诉你研究过winpp的人啊 求助

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【求助】请问有没有关于钙离子作为第二信使的信号通路的研究内容的啊?
【求助】请问有没有关于钙离子作为第二信使的信号通路的研究内容的啊?
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这个帖子发布于7年零114天前,其中的信息可能已发生改变或有所发展。
谢谢了,我发现这方面的资料很少,我自己不知道从哪里学习
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细胞内信使一般具有以下三个特点:(1)多为小分子,且不位于能量代谢途径的中心;(2)在细胞中的浓度或分布可以迅速地改变;(3)作为变构效应剂可作用于相应的靶分子,已知的靶分子主要为各种蛋白激酶。(1)cAMP(环磷酸腺苷)生成:腺苷酸环化酶催化ATP生成cAMP;代谢:cAMP磷酸二酯酶水解cAMP产生5'-AMP功能:a 激活蛋白激酶Ab 抑制蛋白磷酸酯酶cAMP产生后,主要通过蛋白脂磷酸化作用继续传递信息,这是由细胞内一种专一酶--依赖cAMP的蛋白激酶(PKA),将代谢途径中的一些靶蛋白中的丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化,将其激活或钝化。这些被共价修饰的靶蛋白往往是一些关键调节酶或重要功能蛋白,因而可以介导胞外信号,调节细胞反应。当cAMP信号终止后,靶蛋白的活性则在蛋白质脱磷酸化作用下恢复原状。(2)cGMP(环磷酸鸟苷)生成酶:鸟苷酸环化酶代谢酶:cGMP磷酸二酯酶功能:a 激活蛋白激酶Gb 调控细胞膜离子通道(3)三磷酸肌醇(inositol triphosphate,IP3)和甘油二酯(diacyglycerol, DAG)G-蛋白偶联受体激活磷脂酶C,生成IP3及DAG功能:a IP3:开放胞内钙库,激活Ca2+途径。b DAD:在Ca2+和磷脂酰丝氨酸存在下,激活蛋白激酶C。以肌醇磷脂代谢为基础的细胞信号系统,最大的特点是胞外信号被膜受体接受后,同时产生两个胞内信使,分别激动两个信号传递途径即IP3/Ca2+和DG/PKC途径。IP3通过作用于内质网膜上特异的受体使其内部Ca2+释放,引起胞内Ca2+水平的增加,从而启动胞内Ca2+信号系统,即通过依赖Ca2+、钙结合蛋白的酶类活性变化来调节和控制一系列的生理过程。DG通过激活PKC,以磷酸化的形式对许多蛋白质和酶类进行修饰,从而调节和控制另外一系列的生理过程。两条途径相辅相成,又互相约束。同时两条通路信号的强弱又可根据原始信号的不同特征在细胞内加以调节,而使细胞对这些外界信号作出不同的反应。(4)钙离子细胞内钙离子主要贮存于胞内钙库(如肌细胞的肌浆网,SR)和线粒体中。细胞质膜两铡[Ca2+]跨膜梯度:细胞外液&&胞浆。胞浆内[Ca2+]的调节一通过(质膜和钙库膜上的)钙离子通道(进入)和钙泵(出),钙通道开放的条件:①质膜或钙库膜去极化(可兴奋细胞);②IP3介导钙库膜上钙通道开放(任何细胞).钙泵激活.线粒体钙泵的作用.Ca2+功能:与钙调蛋白(calmodulin, CaM)结合形成Ca2+·CaM复合物:a 激活腺苷酸环化酶和磷酸二酯酶,b 激活Ca2+·CaM依赖蛋白激酶钙通道阻断剂及其临床应用。(5)一氧化氮(NO)NO合成酶催化L-精氨酸生成NO和胍氨酸NO合成酶(NOS)分类:a 神经元型(nNOS).b 内皮细胞型(ecNOS)c 诱导型(iNOS)功能:激活乌苷酸环化酶,刺激cGMP合成。NO的生理病理作用:NO作为信号分子所调节的生理功能包括血管舒张、血小板凝集,在中枢神经系统中介导兴奋性神经传导等。在内皮细胞依赖性血管舒张现象中研究的比较清楚。血管内皮细胞受化学物质如乙酰胆碱或缓激肽(bradykinin)等的刺激,导致细胞膜上Ca2+通道的开放,胞内Ca2+浓度升高,通过CaM激活NOS(NO合成酶),由精氨酸产生NO,NO穿过内皮细胞膜可扩散到周围的血管平滑肌细胞中,在其中NO的胞酶是鸟苷酸环化酶(GC),使GC激活而产生cGMP,后者引起血管平滑肌松弛。关于信号转导研究的若干问题郑仲承(中国科学院上海生物化学研究所)目录第一节 信号以及细胞传递信号的主要“设备”第二节 信号转导系统的特征第三节 二聚作用是调节信号转导的一个重要机制第四节 信号转导的生物学效应第五节 以信号转导为靶的疾病治疗第六节 走向未来
信号(Signalling)是生物结间通消息的一种最基本,最原始和最重要的方式。比如,老虎沿着一个圈撒了一泡尿。这个圈所划定的范围就成为这只老虎的"领地"。别的老虎经过时,闻到这种味道就"识相"地悄悄离去,免遭麻烦。孙悟空用金箍棒在地上划了一个圈,让唐僧、八戒、沙僧和小龙马待在里面。妖怪来了,想抓走唐僧,却被这个圈发出的万道金光所逼退。又如,我国古代的烽火台,在外敌入侵时,狼烟四起,发出警报。交战双方下的战书,包括哀的美登书,都传递了作战的消息。写信、打电话、打手电。发暗示、对口令、对暗号、发SOS求救信号也是发消息,同情报的手段。美好的事情也要用信号来传达。如,蜜蜂告诉伙伴什么地方有美味的花粉时,就在伙伴们面前飞舞。以各种不同的优美舞姿指示食物的方向、方位、品种、数量和距离等等。鸟类在求偶时,相互欢快地仆翼,顶喙;蛇类在交欢时纠缠盘结的双蛇快步舞;昆虫的鸣叫等等。愉悦的信号还有下课的铃声、睡觉的号声、开饭的钟声、空调机的马达声等,当然,还有无线电的歌声,电视机的笑声等等。总之,生物的生命活动离不开信号。
生物的细胞每时每刻都在接触着来自细胞内或者细胞外的各种各样信号。有的信号激奋高昂,促进细胞增殖;有的信号谆谆劝诱,使细胞向一定的方向分化;有的信号如此迷惘,使得细胞误入歧途,无节制地分裂,"疯长";有的信号哀徊低荡,让细胞心甘情愿地去死亡!
虽然,我们身居闹市,经常在车辆的轰隆声和不绝耳的喇叭声、小贩的叫卖声、鸟叫蝉鸣、打击碰撞、潺潺流水、电话电视……中煎熬,但是,我们总能我自岿然不动地处变不惊,在这些杂乱无章的信号中找到自己需要的信号,作出正确的反应,安然地生活。即对有些信号置之不理,对有些信号听之任之,对有些信号一关了之,都有些信号则照此办理,作出反应。细胞也有一个接受、归纳、分析、筛选、放大、传达、处理和答复(响应)信号的过程与机制,使得细胞最终决定:是增殖分裂;是分化成熟;是变异追求一时的痛快,求己之生存而不顾其载体的死活,最后落个鸡飞蛋打,统统死光光;还是干干脆脆地自作了断,一死了之。
可见,信号只是个诱因,生理反应是信号作用于细胞的最终结果。相同的信号作用于不同的细胞可以引发完全不同的生理反应;不同的信号作用于同一种细胞却可以引发出相同的生理反应。细胞的一切生命活动都与信号有关,信号是细胞一切活动的始作俑者。因此,对信号转导的研究非常重要,非常有用。无怪乎近几年你也打信号,我也打信号,他、她也打信号,信号转导研究成为一个发烫的热点。
wangwei790824 edited on
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【求助】吧里有没有研究稀土元素的(Yb镱),求讲解,求资料收藏
关于影响Yb镱元素活动性的因素,知刊我关键字,标题,全文都试过了,Yb镱,Yb(镱)活动性,Yb镱减少,没找到想要的
这几个字真醒目
在这里问这种问题确实有点......................不过我觉得你首先翻翻 书,比如地球化学,微量元素地球化学等等类的书书上应该有点简单的介绍文献应该检索关于稀土元素的,而不是单独的一个镱,我觉得很少有单独研究元素镱 的吧,都是放在稀土元素整体进行研究。最后
一般很少有人专门去研究稀土Yb单独一个元素,很多研究中都是把稀土做为一个工具解释其他的问题
如果国内外的文献库里没有它,说明对它的研究不多。我查了一下知网万方基本也没有,只有测定稀土方法方面的文章,比如:【ICPAES法对离子吸附型稀土矿中稀土元素的测定分析 广东省核工业地质局二九二大队】;【ICP-MS技术在稀土元素测定中的应用 ,郝萃菊 , 青海大学财经学院,青海,西宁,810012】
等等吧。之所以没有可能是不好做吧,你如果想做看看类似的文章也可以,看看别的稀土元素咋做的。估计 【变质过程中的流体运移和稀土元素活动--庐山星子群变质脉体的微量元素地球化学 ,TANG Hong-feng
LIU Cong-qiang ,中国科学院,地球化学研究所,矿床开放研究实验室,贵州,贵阳,550002 】这类的可能就可以吧。稀土这玩意伴生性挺大的吧,你要是单独做是不是得把跟它伴生的一块儿做了。
大哥,你这个帖子是不是小木虫里面发过? 我给你回了,现在再找不到那个帖子了,
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