線粒體造句
更新時間:2026-06-11 12:25:21
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線粒體造句
1、結果肝細胞內出現大量脂肪滴和巨大線粒體;神經細胞線粒體受損、脂褐質增多;發現凋亡細胞。
2、葡糖增加可壓制虛弱的線粒體,導致乳酸鹽的進一步分泌。
3、對藏羚線粒體單倍型的系統進化分析未發現顯著的種群地理結構。相反,藏原羚線粒體單倍型的系統分析結果檢測到了種群分化。
4、線粒體表現為腫脹、基質密度降低、基質內出現絮狀致密體。
5、通過質譜分析和數據庫檢索,鑒定為紐蛋白和線粒體順烏頭酸酶。
6、蘋果酸離開線粒體,在胞質溶膠中被蘋果酸脫氫酶又轉變回到草酰乙酸。
7、線粒體是細胞發生呼吸作用的主要場所,包括檸檬酸循環和氧化磷酸化兩個過程。
8、卵細胞含有很多的核糖體及多聚核糖體、嵴明顯的線粒體、粗面內質網,高爾基體具小泡。
9、三是將脫核胞質體與小鼠胚胎直接融合而產生的轉線粒體小鼠。
10、細胞色素氧化酶是線粒體電子傳遞呼吸鏈上的標志酶,對氧有高度親和力,能夠使呼吸鏈以最大速度發揮作用。
11、葉綠體和線粒體都是比較大的實體,它們被一層膜包著,象細胞本身一樣。
12、隨著時間推移,他的線粒體功能和氧化應激以及發炎和營養狀況逐漸恢復正常。
13、馬丁解釋道:“線粒體的祖先,某種古細菌,一度是自由身。
14、核膜囊泡吞噬并消化包括線粒體在內的細胞質和核質。
15、在篩管成熟期間,伴胞的細胞質較濃,內含辜富的核糖核蛋白體、線粒體等細胞器,與篩管相連的細胞壁上具有胞間連絲。
16、線粒體是細胞內生產三磷酸腺苷即的結構,能夠給細胞活動提供能量。
17、線粒體含量豐富嵴密集,與肌原纖維基本呈平行。
18、該小組隨后運用現代實驗室方法,在線粒體控制區序列上,將諾福克島的化石與更多鰹鳥科里的現代品種樣本進行了比對。
19、目的探索線粒體點突變與遺傳性共濟失調的關系。
20、傳遞細胞具有很多的線粒體,與細胞中溶質分子的短途運輸有關。
21、目前研究表明,腦缺血再灌注后神經細胞凋亡的主要機制為線粒體損傷、鈣超載及氧自由基的累積等。
22、線粒體在細胞能量代謝,氧自由基生成和細胞凋亡中發揮重要作用。
23、草酰乙酸的運輸在糖異生作用中,第一部產物草酰乙酸必須離開線粒體并進入胞質溶膠,在胞質溶膠中進行以后的酶促反應步驟。
24、盡管組織學觀察到透明體,但線粒體的呼吸機能未受影響。
25、在低的離心力下,形成沉淀的是核、線粒體、葉綠體及溶酶體,若沉淀內質網,高爾基體及質膜,則需要較高的離心力。
26、細胞色素氧化酶是線粒體電子傳遞鏈的最終構成部分,且是線粒體層的完整蛋白質復合體。
27、部分膠原原纖維破壞呈片狀無結構區域,成纖維細胞線粒體嵴變形或消失,軟骨細胞粗面內質網發達。
28、目前為止,發現的和擴張型心肌病相關的基因突變主要是心肌蛋白基因突變和細胞骨架蛋白基因突變,此外還有線粒體的突變和能量代謝相關的基因突變。
29、因此真核生物基因內區的構造可能來自細菌,是通過招安線粒體塞進來的。
30、在鳥類線粒體基因組中,不同物種的線粒體堿基組成和特性存在明顯的差異。
31、糖脂在內質網、線粒體和質體中合成。
32、目的觀察離體豚鼠耳蝸外毛細胞線粒體膜電位在高滲環境中的變化。
33、充足的族維生素供應更是疏通電子傳遞鏈,修復線粒體損傷,清除自由基的有效方法之一。
34、檢測結果顯示,她攜帶了線粒體突變基因,又叫一針致聾基因。
35、尿苷刺激線粒體中的化學反應和可能推動細胞交流,控制情緒和其他心理過程。
36、產生酶存在于線粒體上內質體的巨大表面上。
37、其編碼產物具有線粒體轉移信號肽。
38、他應用這項技術以消除可以引發疾病的線粒體突變。
39、少數病人抗核抗體及抗不隨意肌抗體可為陽性,但抗線粒體抗體陰性,這可與原發性膽汁性肝硬化區別。
40、線粒體的電子傳遞途徑,除細胞色素氧化酶途徑外,還有抗氰氧化酶途徑。
41、線粒體中草酰乙酸水平又取決于氧化還原狀態。
42、目前,有關鈣離子代謝與運動性肌肉疲勞的研究十分活躍,但都是從線粒體、肌漿網單方面因素考慮的。
43、因為線粒體內膜是不能通透草酰乙酸的,所以它被線粒體的蘋果酸脫氫酶轉化為蘋果酸。
44、通過研究日循環高溫對肉雞線粒體活性氧產生量、鈣泵活性的影響,探討高溫影響肉雞胸肌品質的機制。
45、像線粒體和葉綠體源于細菌內共生一樣,細胞核也許是古細菌內共生進化的結果。
46、線粒體作為理想的分子遺傳標記已被廣泛用于蟹類種群遺傳學和進化遺傳學的研究,并取得了許多有意義的結果。
47、結果艾滋病患者胃黏膜細胞的線粒體腫脹、空泡變性和密度增高,細胞質里有解聚的核糖體,粗面內質網、高爾基體有不同程度的擴張。
48、熱量限制可以導致壽命延長,這鼓勵了線粒體靶向藥物的發展,并且激活了類似的細胞過程。
49、這對我們來說是個謎,這些微型線粒體染色體如何‘成群’轉移到子代線粒體及線粒體中的子代細胞中,以及細胞分裂問題。
50、為何線粒體抑制對腫瘤如此重要從試驗結果可見一斑:當線粒體未受到抑制時,線粒體所在的腫瘤就會停止生長。
51、結論:紐蛋白和線粒體順烏頭酸酶參與細胞損傷,可能成為神經防護藥物作用的靶點。
52、透射電鏡觀察顯示,哇巴因組大鼠心肌細胞腫脹,肌纖維斷裂,線消失,線粒體增生腫脹,部分空泡化,細胞間膠原纖維增生。
53、結果:電鏡下可見實驗組食管癌細胞出現線粒體固縮,粗面內質網減少,滑面內質網擴張,核膜斷裂,核仁固縮。
54、卡尼汀是長鏈脂肪酸進入線粒體進行氧化所必需的一種物質,其左旋異構體具有生物活性。
55、用差速離心法提取心肌線粒體,考馬斯亮藍法測定蛋白含量。
56、目的:采用內毒素血癥兔實驗模型,研究肝線粒體膜磷脂含量的改變及陽離子的拮抗效應。
57、卵細胞質中線粒體,高爾基體和內質網均較少,但游離核糖體很豐富。
58、另外,在突變體花粉中,線粒體、高爾基體、脂肪體、質體和內質網的發育都被延遲。
59、線粒體具有進化速率較核快,遺傳過程不發生基因重組、倒位、易位等突變,并且遵守嚴格的母系遺傳方式等特點。
60、肉堿一種甜菜堿,通常出現在肝和骨骼肌里,在脂肪酸穿過線粒體膜的運輸過程中起作用。
61、三磷酸腺苷是由一個復雜的線粒體膜稱為合酶。
62、腦缺氧后神經元線粒體損傷不單使細胞發生能量缺失和功能喪失,還可以介導凋亡調節信號,是缺氧損傷后神經元凋亡的一個中心環節。
63、母鼠體內的線粒體突變經基因編輯可以得到完全清除,不會遺傳給它的子代。
64、糖尿病患者可有心肌結構改變,肌絲蛋白數量減少,線粒體腫脹,肌質網橫管系統擴張及心肌內微血管病變等。
65、結論以上結果提示,海康靈可通過抑制胞漿鈣離子升高,進而穩定線粒體膜電位,從而發揮其抑制神經細胞凋亡的作用。
66、結果:慢性低氧高二氧化碳使大鼠大腦神經元和神經膠質細胞水腫,伴有細胞內線粒體、內質網、高爾基體等細胞器的變化,并使含量降低,、含量升高。
67、二是紫外線和特殊波長對色素分子影響,使其產生游離基因化合物,而游離基因能干攏細胞膜、線粒體膜、核酸,去極化膠原和玻尿酸。
68、本文主要綜述了線粒體、葉綠體的內共生假說和分化假說。
69、目的:研究線粒體肌酸激酶在肺癌中的表達及意義。
70、線粒體基因顯示理查三世的遺骨和母系親屬之間在遺傳上相匹配。
71、好像是因為蛋白控制了被稱作煙堿腺嘌呤二磷酸的調控分子的豐度,從而控制了線粒體中能量的釋放。
72、值是指線粒體每消耗一克原子氧的同時,生成的克分子數的比值。
73、由于其還具有抗癌、心臟保護、抑制線粒體呼吸等作用,抗霉素已成為生命科學研究的重要工具。
74、結論粉防己堿因其鈣拮抗作用,在降低血壓、逆轉左室肥厚的同時,可使細胞膜鈉泵活性、線粒體鈣泵活性恢復。
75、細胞內具豐富的線粒體、高爾基體和內質網等細胞器,還具發達的胞間連絲。
76、結果發現,約氏瘧原蟲紅內期線粒體內存在細胞色素氧化酶,硝喹不能抑制該酶的活性。
77、可見牛異體顆粒細胞線粒體移植可改善牛孤雌激活胚的發育。
78、用差速離心法分離綠色小麥葉片線粒體。
79、結論蜂王漿與蜂花粉復合劑可通過減少機體生成,增加線粒體膜穩定性,緩解老齡大鼠機體氧化應激狀態。
80、棕色脂肪細胞里裝載著線粒體,但它們中產生的各種酶彼此互不耦聯。
81、她可以把一些他的在細胞液里的線粒體傳遞到卵子之中。
82、差速離心法制備肝線粒體。
83、目的以無關個體為研究對象,研究中國藏族人群線粒體環區序列遺傳多態性。
84、動作電位及膜輸入阻抗呈膜損傷性表現;超微結構呈現以肌絲、線粒體損傷為主的克山病樣病理改變。
85、盡管證據存在,大部分醫師都沒有檢測線粒體功能異常、氧化應激或是自閉癥兒童普遍存在的其他問題。
86、白藜蘆醇也被證明能增加細胞中的線粒體數量,從而提高能源的能力,增強感覺運動功能。
87、由于體積增大,就有較多的互相并聯的肌原纖維,又有較多的線粒體來供應能量。
88、因此線粒體越多,肌肉可用到的能量越多。
89、關于高等植物線粒體核蛋白體的知識也少的可憐。
90、動畫圖片:來自于視頻“細胞動力廠:線粒體”。
91、研究了熱脅迫下,不同抗熱性甘藍葉片細胞的細胞膜、葉綠體及線粒體結構。
92、前言:目的:探索線粒體點突變與遺傳性共濟失調的關系。 (hao86.com好查)
93、平肝熄風湯能維持線粒體關鍵酶活性,改善細胞有氧代謝,減少細胞凋亡,此可能為本方對腦出血繼發性神經元損傷保護機制之一。
94、線粒體能為細胞的生命活動提供場所,是細胞內氧化磷酸化和形成的主要場所,有細胞動力工廠。
95、氟檸檬酸可以抑制順烏頭酸酶活性,導致線粒體內的三羧酸循環不能正常進行,影響細胞產能。
96、因此,研究人員說,除了引導新的潛在的抑郁癥治療法外,這項工作間接暗示在心境障礙中線粒體的作用。


