細胞膜造句
更新時間:2026-05-17 15:08:26
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細胞膜造句
1、它們的氨基酸組成、兩親性、陽離子電荷和它們的大小使它們能夠粘附或插入到細胞膜中形成孔洞,也就形成所謂的“木桶式”、“地毯式”和“環孔式”的機制。
2、硒酶具有還原,抗脂質過氧化,保護細胞膜的作用。
3、紅細胞膜微粘度與軟脂酸和硬脂酸呈明顯正相關;與廿二碳六烯酸和花生四烯酸呈明顯負相關。
4、目的:研究脊髓背角膠質層神經元在超極化脈沖刺激下的細胞膜反應性,揭示神經元在超極化狀態下膜的基本性質。
5、同時,不會因腫瘤靠近大血管而導致消融不徹底,納米刀只破壞細胞膜的脂質雙分子層結構,消融區內血管、膽管、神經等結構得以保留,不發生不可逆損傷。
6、方法采用熒光標記技術測定細胞膜脂質流動性。
7、細胞膜內一種稱為整合素的蛋白質將每個細胞與基質相連,同時細胞內部的蛋白架構不斷牽引著這些整合素,創建出一個拉緊的、協調的整體。 haO86.com
8、這一過程,是細胞內部各組分從雜亂的混沌狀態經過重組、整合形成有序的新細胞的過程,是細胞膜和細胞壁從頭合成的過程。
9、目的:探討豬紅細胞膜糖肽抗腫瘤轉移的作用機制。
10、在原代培養的大鼠腎上腺嗜鉻細胞上,綜合運用細胞內鈣測定法和全細胞膜片鉗法,以檢測膜電容變化為手段測定單一腎上腺嗜鉻細胞的胞吐過程。
11、熒光顯微鏡觀察發現轉染細胞呈現細胞膜出泡,細胞核不均一等形態學變化。
12、比如切傷、燙傷等,阻害了細胞機能,傷到了細胞膜,以及造成內部細胞質、離子等流失于細胞外部。
13、方法應用全細胞膜片鉗技術記錄兔心室肌單個細胞的電流。
14、比如,因為陰離子和陽離子的出入,改變了細胞膜內外的陰電子和陽電子的數量。
15、腎上腺皮質激素是興奮細胞膜腺苷環化酶的重要因素,也可以增加腎上腺素的分泌,二者均可提高細胞內環磷酸腺苷濃度,抑制過敏介質釋放。
16、陽性信號主要分布于細胞膜、細胞漿及細胞核內。
17、前期階細胞減數分裂的第一個階段,其間染色體濃縮且能被看見,核細胞膜衰弱,紡錘體在細胞的。
18、可使細菌細胞膜受損,胞內酶諸如冬氨酸氨基轉移酶、乳酸脫氫酶和丙氨酸氨基轉移酶等外泄。
19、可激發細胞膜上之離子通道,神經突觸傳導與神經突觸可塑性。
20、而細胞膜內鈉的陽粒子則又使細胞膜表面的退極化現象進一步加重,從而使更多的鈉陽離子得以進入細胞膜。
21、結論用此法可將紅細胞膜中的鞘磷脂降解成神經酰胺。
22、當這個陽離子從細胞膜外進入細胞膜內時,細胞膜表面則發生退極化反應,從而使通道開放。
23、多年來,人們常假定孵育后的細胞再用緩沖液洗滌時,能導致細胞膜結合多肽的解吸附作用。
24、這些研究結果說明蛻皮激素除了有核受體和核受體信號轉導途徑外,還存在細胞膜受體和細胞膜信號轉導途徑。
25、同時,細胞膜內的陽電子也得以排出。
26、接種后抗病品系酶活性保持穩定,而高感品系酶活在一短時間內降至極低值,導致植株體內過多的活性氧離子對植物細胞膜系統產生傷害。
27、橋粒鈣黏著蛋白是橋粒分子的一個超家族成員,具有細胞識別、保持細胞膜形態和腫瘤抑制的功能。
28、微細胞是由突變細菌生成,這種突變細菌在每次分裂時都會填堵上細胞膜上的縫隙。
29、結論:膽道內引流術能較快改善梗阻性黃疸病人的細胞膜結構與功能,有利于病人的早期恢復。
30、目的觀察美蘭光化學法滅活紅細胞制品中病毒對紅細胞膜的影響。
31、如果在回家的路上食物解了凍,而您用家庭式冷凍機重新冷凍的話,將形成大冰晶并使食物中的細胞膜破裂,而使營養素流失。
32、用穩態熒光技術測得經過校正的熒光成分,由此算出用標記的細胞膜的偏振度。
33、目的:研究環孢素對家兔紅細胞膜流動性的影響。
34、本研究采用測定細胞膜傷害率的方法,估價黃瓜品種的耐寒性,并測定其光合強度以及產量,旨在為大棚黃瓜新品種選育提供依據。
35、目的從紅細胞膜中提取鞘磷脂并降解成神經酰胺。
36、在休克的進展階段,最外面的細胞膜往往潰散而細胞死亡。
37、梨棗、仁用杏的細胞膜傷害率比早露蟠桃和牛心李低。
38、靜止淋巴細胞經過抗原刺激活化后,表現出一系列的特征,如細胞膜表面活化分子的表達、細胞分裂和產生細胞因子等。
39、克羅寧稱,早期實驗結果形成的細胞膜可將水分解為氫離子、氫電子和氧分子,這是光合作用的初始狀態。
40、高壓電場使細胞膜跨膜電位發生改變,即勢壘高度變化。
41、結果發現,在皮質酮的作用下,海馬神經細胞膜靜息電位幅值明顯降低,細胞膜呈去極化。
42、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。
43、用熒光偏振技術測定了蜂王精對大鼠紅細胞膜流動性的影響。
44、以健康對蝦的鰓組織為材料,經過差速離心后獲得對蝦鰓細胞膜。
45、在一些古細菌和真細菌中,表層蛋白是細胞膜最外層的結構。
46、通過低溫差速離心從人血中獲取純凈的紅細胞膜。
47、藥物上用甘草酸制劑,水飛薊素有不同程度抗氧化、抗炎,保護肝細胞膜及細胞作用,可達到保肝降酶效果。
48、紅細胞的老化導致抗原性改變,產生的功能受損使表面抗原老化并令細胞膜失去彈性。
49、結論氟有潛在的致畸性和胚胎毒性,胚胎組織活性和卵黃囊細胞膜脂流動性降低可能在氟致胚胎發育毒性中起重要作用。
50、雞蛋等蛋白質豐富的食品中富含膽堿。膽堿是人體必需的營養素,因為它參與細胞膜的形成和神經遞質乙酰膽堿的合成,而這些會影響記憶。
51、實驗在培養的新生大鼠海馬大錐體細胞上進行,應用全細胞膜片箝技術記錄激活的內向電流。
52、前言縫隙連接是由連接蛋白組成的細胞膜通道,其屬于多基因家族。
53、當神經元產生動作電位時,細胞膜上的通道會打開,讓鈣離子流入細胞,涌入的鈣離子會刺激神經傳遞物的釋放。
54、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。
55、河豚毒素為強效鈉通道阻滯劑,它可通過阻斷鈉通道而影響細胞膜動作電位的產生。
56、進一步發現,各組外周脾淋巴細胞膜膽堿能受體活性的改變與腦內變化一致。
57、同時,對宿主細胞的侵襲性亦與感染細胞的細菌量有關,可能與宿主細胞膜表達型菌毛受體有一定的聯系,其確切機制尚待進一步研究。
58、穿孔素,顧名思義,就是能夠在靶細胞膜上穿孔的物質。
59、胞吐作用胞吐作用就是將蛋白質穿過細胞膜分泌到質膜外。
60、因此,通過膜連蛋白或乳凝集素與凋亡細胞膜表面外翻的磷酯酰絲氨酸特異性結合,可用于冠狀動脈易損斑塊的早期檢測。
61、單個細胞用液壓導入到雙的交界面,在電泳緩沖液中毛地黃皂苷的作用下,細胞膜被穿孔。
62、海嘧啶可顯著降低腫瘤細胞膜鈣泵活性。
63、主要是經過兩次低速離心,一次蔗糖梯度超速離心,即可得到一定純度的細胞膜。
64、不僅記錄了晶體細胞膜上多種通道活動,還測量了不同種屬晶體上皮細胞的靜息膜電位和膜電容,以及位于晶體內不同深度的晶體纖維細胞間的縫隙連接電阻。
65、在轉運葡萄糖過程并不直接消耗水解的能量,而是隨著鈉離子內流產生能量實現轉運,而維持鈉濃度梯度則由細胞膜鈉鉀泵耗能主動轉運實現。
66、在試驗中,研究人員是將陽電子灌入細胞膜內。
67、組腎上腺髓質嗜鉻細胞膜可見杵狀和絨毛狀突起。
68、宿主細胞膜中的主要成分磷脂,可被白色念珠菌分泌的磷脂酶所分解,白色念珠菌通過完整性受損的細胞膜侵入宿主細胞。
69、方法荷瘤小鼠分為治療組和對照組,分別測定各組瘤細胞膜鈉泵活性。
70、本文旨在應用離體全細胞膜片鉗技術,記錄和分析爪蟾視頂蓋神經元閾下振蕩活動。
71、在右側,電子斷層掃描圖片顯示了囊泡與突觸前細胞膜結合的過程。
72、結果表明,對卵母細胞膜電位有去極化作用,酪氨酸可以使膜電位呈現超極化反應,并能抑制的去極化作用。
73、鈣經過有漏縫的細胞膜流進肌細胞,造成全身低鈣血癥。
74、細胞表面工程,又稱錨定蛋白轉移法,是一種不依賴基因轉移而能夠在細胞膜上表達新蛋白的有效方法。
75、纖維狀礦物粉塵對細胞膜毒性與其表面特性有關。
76、在這里,我們提供一種提高丙丁酚在水中溶解度及其細胞膜滲透性的新方法。
77、結論:心肌缺血預處理與電針內關通過提高內源性氧自由基清除系統酶的活性,抑制缺血再灌注心肌細胞膜脂質過氧化反應,對缺血再灌注心肌具有明顯的保護作用。
78、發現臺盼藍染料能夠進入電穿孔后的家豬精子細胞,通過掃描電鏡觀察到電穿孔后的細胞膜表面有明顯的孔洞。
79、科學家們一直認為,通過細胞骨架或細胞內骨架結構的運動來推動細胞膜向前運動或被吸收是細胞發生裂變和運動的唯一方式。
80、方法采用全細胞膜片鉗技術,記錄鈉通道電流。
81、原核細胞和真核細胞在許多方面很像,都被細胞膜或原生質膜包著。
82、凋亡細胞核染色質呈黃綠色濃聚在核膜內側,可見細胞膜呈泡狀膨出及凋亡小體。
83、近年來原位電泳技術已被用來研究細胞膜上分子的運動,并已成為探測細胞膜流動性的一種新方法。
84、水飛薊,又名奶薊草,主要提取物水飛薊素,能改變肝細胞膜的通透性,防止毒素入侵,加速肝細胞再生。
85、過量的銅能影響細胞膜的透性和細胞內酶系統的活性,影響光和色素的合成及光合作用過程。
86、目的:研究地錦草提取物對真菌細胞膜中麥角甾醇生物合成的影響。
87、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。
88、細胞膜中“漂浮的”蛋白質只讓某種離子通過。
89、他們的工作圍繞著對細胞膜表面發現的復合碳水化合物作分析。
90、醫生現在知道這種混合物可以控制炎癥,并形成細胞膜的一部分來保護細胞。
91、為了觀察細胞和囊泡的結合,研究人員在囊泡和細胞膜中各加入一半熒光化合物。
92、該藥物只刺穿這些細胞的細胞膜,然后產生一個讓細胞死亡的自然過程。
93、不過塞薩洛夫心里清楚,如果說世界上還有誰能夠創造出可以正常工作的細胞膜來,那肯定是非杰克·斯佐斯塔克莫屬了。
94、卷曲藻可能是一個菌落,或者一種真核生物——其包裹在細胞膜內的細胞功能已經出現分化的生物體。
95、“一些人認為,由于它在人類肌肉上施加電荷從而破壞細胞膜,這可能讓人感到太疼?!彼忉屨f。
96、阿克巴拉雷認為,食用魚類可以預防抑郁癥,因為魚具有高含量的長鏈多不飽和脂肪酸,而這正是大腦中神經細胞膜的重要組成部分。
97、古生菌還具有完全與細菌和真核生物不同的細胞膜。
98、切割過包皮的陰莖前段有粘液包裹的細胞膜,就像口腔中或陰道中的粘液。
99、在神經細胞膜上激發微小電荷的化學過程導致了大部分腦部電流的活動。
100、它被包圍著的顱骨和三層堅韌的細胞膜被稱作腦(脊)膜保護著。


