反向协同主动运输的设计思路要设计这样一个过程,我们首先要明确一个“反常吸附”现象。所谓“反常吸附”是指吸附剂在低浓度区的吸附量要高于在高浓度区的吸附量。初看之下这似乎难以理解,但如果有多种吸附质,且吸附质间存在竞争...
5月27日,生物系吴嘉炜教授在英国《Nature》杂志发表了题为“AMP激活的蛋白激酶自抑制机制的结构特征”的论文;5月28日,生物系施一公教授在美国《Science》杂志发表了题为“精氨酸及其脱羧产物的反向协同转运蛋白的结构和机制”的文章。
1、同向协同(symport)物质运输方向与离子转移方向相同。如小肠细胞对葡萄糖的吸收伴随着Na的进入。在某些细菌中,乳糖的吸收伴随着H的进入。2、反向协同(antiport)物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反,如动物细胞常通过Na以调节细胞内的
Na+,K+/H+反向转运体在维持细胞离子和pH平衡方面起着重要作用,在许多细胞生理生化过程,包括Na+和K+的转运,耐盐性,细胞周期和细胞增殖的调节,膜微囊运输和生物膜融合,以及生物发生等起着重要的调节作用。.拟南芥AtKEA基因家族包括6个基因,它们与细菌K+/W反向...
耐酸性的重要组成部分是一个依赖精氨酸的精氨酸:即能排出细胞内质子的胍丁胺逆向转运蛋白。.在此我们展示AdiC精氨酸的晶体结构:即源自O157:H7的胍丁胺逆向转运蛋白以及在3.6Å分辨率下转运蛋白氨基酸/多胺/有机组织(APC)超家族的成员。.这一整体折叠...
智能运输小车控制系统设计机电工程系机电041Page1313常州信息职业技术学院毕业设计(论文)报告图九、桥臂状态因此,为了避免直通短路且保证各个开关管动作之间的协和同步性,两组控制信号在理论上要求互为倒相的逻辑关系,而实际上却必须
本论文工作以此为基础,深入研究了NRT1.5参与钾离子(K+)在木质部装载的分子机制,探讨了K+和NO3-在木质部协同运输的分子调控机制。低钾移苗实验结果显示,与野生型相比,lks2和nrtl.5突变体表现出冠部提前发黄、根部持续生长的低钾敏感表型。回补材料lks2
L型氨基酸转运体1,简称LAT1(也被称作SLC7A5),属于反向转运蛋白,能向胞内转运不带电氨基酸,此外还参与药物的吸收、甲状腺激素及激素前体物质如L-DOPA的跨膜运送。LAT1和LAT2(SLC7A8)同属于SLC7家族,其介导氨基酸反向协同...
会议论文报纸期刊图书工具书文献季卡年卡充值中心期刊全部期刊图书工具书文献下载App注册登录APP知网阅读App.../H+反向转运蛋白CAXs定位在液泡膜上,主要参与Ca2+向液泡的转运,也参与其他阳离子的转运。近年来,植物中分离鉴定了多个CAX...
反向协同主动运输的设计思路要设计这样一个过程,我们首先要明确一个“反常吸附”现象。所谓“反常吸附”是指吸附剂在低浓度区的吸附量要高于在高浓度区的吸附量。初看之下这似乎难以理解,但如果有多种吸附质,且吸附质间存在竞争...
5月27日,生物系吴嘉炜教授在英国《Nature》杂志发表了题为“AMP激活的蛋白激酶自抑制机制的结构特征”的论文;5月28日,生物系施一公教授在美国《Science》杂志发表了题为“精氨酸及其脱羧产物的反向协同转运蛋白的结构和机制”的文章。
1、同向协同(symport)物质运输方向与离子转移方向相同。如小肠细胞对葡萄糖的吸收伴随着Na的进入。在某些细菌中,乳糖的吸收伴随着H的进入。2、反向协同(antiport)物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反,如动物细胞常通过Na以调节细胞内的
Na+,K+/H+反向转运体在维持细胞离子和pH平衡方面起着重要作用,在许多细胞生理生化过程,包括Na+和K+的转运,耐盐性,细胞周期和细胞增殖的调节,膜微囊运输和生物膜融合,以及生物发生等起着重要的调节作用。.拟南芥AtKEA基因家族包括6个基因,它们与细菌K+/W反向...
耐酸性的重要组成部分是一个依赖精氨酸的精氨酸:即能排出细胞内质子的胍丁胺逆向转运蛋白。.在此我们展示AdiC精氨酸的晶体结构:即源自O157:H7的胍丁胺逆向转运蛋白以及在3.6Å分辨率下转运蛋白氨基酸/多胺/有机组织(APC)超家族的成员。.这一整体折叠...
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本论文工作以此为基础,深入研究了NRT1.5参与钾离子(K+)在木质部装载的分子机制,探讨了K+和NO3-在木质部协同运输的分子调控机制。低钾移苗实验结果显示,与野生型相比,lks2和nrtl.5突变体表现出冠部提前发黄、根部持续生长的低钾敏感表型。回补材料lks2
L型氨基酸转运体1,简称LAT1(也被称作SLC7A5),属于反向转运蛋白,能向胞内转运不带电氨基酸,此外还参与药物的吸收、甲状腺激素及激素前体物质如L-DOPA的跨膜运送。LAT1和LAT2(SLC7A8)同属于SLC7家族,其介导氨基酸反向协同...
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