關于攻膜復合物的物質介紹
在免疫學中指補體激活后產生的膜攻擊復合體。C5b6789n 復合物,即膜攻擊復合物MAC。插入細胞膜的MAC通過破壞局部磷脂雙層而形成“滲漏斑”,或形成穿膜的親水性孔道,最終導致細胞崩解。 當機體感染病毒后,補體被激活,形成攻膜復合物(membrane attack complex,MAC),且破壞受感染的細胞。MAC在細胞膜上形成親水性穿膜孔道,能使水和電解質通過,而不讓蛋白質類大分子逸出,最終可因胞內滲透壓改變,而使細胞溶解破壞。 電鏡下觀察,MAC為中空的C9聚合體,其穿越靶細胞脂質雙層膜,形成內徑約11nm的跨膜通道。該通道容許水、離子及可溶性小分子等跨膜自由流動,而胞內膠體滲透壓較胞外高,故大量水分內流,導致胞內滲透壓降低,細胞逐漸腫脹并最終破裂(即細胞“溶破”)。......閱讀全文
關于攻膜復合物的物質介紹
在免疫學中指補體激活后產生的膜攻擊復合體。C5b6789n 復合物,即膜攻擊復合物MAC。插入細胞膜的MAC通過破壞局部磷脂雙層而形成“滲漏斑”,或形成穿膜的親水性孔道,最終導致細胞崩解。 當機體感染病毒后,補體被激活,形成攻膜復合物(membrane attack complex,MAC),
攻膜復合物簡介
攻膜復合物是指補體溶細胞生物學效應的效應復合體,為三條補體激活途徑的共同末端通路,即膜攻擊復合物(membrane attack complex, MAC)。在免疫學中指補體激活后產生的膜攻擊復合體。C5b6789n 復合物,即膜攻擊復合物MAC。插入細胞膜的MAC通過破壞局部磷脂雙層而形成“滲
攻膜復合物的形成過程
補體激活途徑的末端途徑中,C5b可與C6穩定結合為C5b6,后者自發與C7結合成C5b67,該復合物中的C7初步插入靶細胞膜脂質雙分子層,繼而C8于插入膜上的C5b67高親和力結合,形成穩定的、深插入細胞膜的C5b678,該復合物可與12~18個C9分子結合為C5b6789n,此即攻膜復合體。
攻膜復合物的作用機制
細胞溶破作用 補體對細胞的溶破作用主要是在MAC 的裝配過程中,C5b-7 與C5b-8 已可插入細胞膜脂質雙層,但不能形成孔道,對細胞的損傷不大。C5b-8 復合物結合上C9,并通過C9 分子的延伸,使更多的C9 分子結合形成管狀MAC ,然后將靶細胞溶解。研究表明,MAC 中C9 分子的多
抗體的功能介紹激活補體產生攻膜復合物
激活補體產生攻膜復合物使細胞溶解破壞人IgG1~3和IgM與相應抗原結合后,可因構象改變而使其CH2和CH3結構域內的補體結合點暴露,從而通過經典途徑激活補體系統,產生多種效應功能,其中IgM、IgG1和IgG3激活補體系統的能力較強,IgG2較弱。IgA、IgE和IgG4本身難以激活補體,但在形成
抗體的激活補體產生攻膜復合物使細胞溶解破壞的功能
人IgG1~3和IgM與相應抗原結合后,可因構象改變而使其CH2和CH3結構域內的補體結合點暴露,從而通過經典途徑激活補體系統,產生多種效應功能,其中IgM、IgG1和IgG3激活補體系統的能力較強,IgG2較弱。IgA、IgE和IgG4本身難以激活補體,但在形成聚合物后可通過旁路途徑激活補體系
合攻科學難題,追蹤“物質足跡”
現代社會中,經濟發展離不開資源消耗,人們在創造財富的同時,對資源的大量使用會引發氣候變化、生物多樣性喪失和環境污染等三重全球危機。為應對全球挑戰,學術界提出通過核算“物質足跡”指標,從全生命周期和貿易視角,了解國家或者區域經濟活動需求所帶來的資源消耗。 近年來,在國家自然科學基金委員會(以下簡稱
合攻科學難題,追蹤“物質足跡”
現代社會中,經濟發展離不開資源消耗,人們在創造財富的同時,對資源的大量使用會引發氣候變化、生物多樣性喪失和環境污染等三重全球危機。為應對全球挑戰,學術界提出通過核算“物質足跡”指標,從全生命周期和貿易視角,了解國家或者區域經濟活動需求所帶來的資源消耗。 近年來,在國家自然科學基金委員會(以下簡
關于免疫復合物的相關介紹
免疫復合物是抗體與抗原結合所得到的一種復合物,是由各種免疫細胞、吞噬細菌,病毒,致敏物質共同死亡后結合而形成的,所以又稱抗原--抗體復合物。 它在正常情況下,小分子可溶性免疫復合物被腎小球濾過排出,大分子不溶免疫復合物被巨噬細胞吞噬消滅,這是機體防御機制的一部分。但在某些情況下,抗原與抗體在體
關于循環免疫復合物(cic)的介紹
抗原和相應抗體結合形成的物質稱為免疫復合物,免疫復合物和補體、其他免疫活性物質結合,沉積在血管壁,可導致組織損傷及血管炎,引起一系列的疾病,如紅斑狼瘡,由于免疫復合物能在循環血液中檢測到,故稱之為循環免疫復合物。循環免疫復合物的測定雖無特異性診斷意義,但對病情的活動性判斷和指導治療有一定價值,測
關于免疫復合物疾病類型的介紹
血清病 血清病是由大小免疫復合物沉積在毛細血管壁,補體、吞噬細胞參與反應所致。 免疫復合物型腎小球炎 是由鏈球菌可溶性抗原與抗體結合,沉積于腎小球基底膜,激活補體,吸引中性粒細胞,釋放各種酶類損傷腎小球所致。 風濕免疫疾病 風濕免疫疾病是由類風濕因子/抗“O”過高與免疫球蛋白IgG結合
關于生物膜的膜的運輸功能介紹
小分子物質的跨膜運輸 每一個活細胞要維持其正常的生命活動,必須通過細胞膜從外界及時地吸取營養物質,同時要不斷地排出其代謝產物。這些營養物質和代謝產物進出生物膜的方式,根據是否需要膜蛋白的介導分為單純擴散和膜蛋白介導的跨膜運輸兩種。根據運輸過程中是甭消耗代謝能又把后者分為被動運輸和主動運輸兩種方
關于膜受體的定義介紹
細胞膜受體也是鑲嵌在膜脂質雙分子層中的膜蛋白質。受體蛋白質一般由兩個亞單位組成:裸露于細胞膜外表面的部分叫調節亞單位,即一般所說的受體,它能“識別”環境中的特異化學物質(如激素、神經遞質、抗原、藥物等)并與之結合;裸露于細胞內表面的部份叫催化亞單位,常見的是無活性的腺苷酸環化酶(AC)。一般將能
關于膜萃取的相關介紹
膜萃取是膜技術與萃取過程相結合的新型膜分離技術,與通常的萃取中液相以細小液滴的形式分散在另一液相中進行兩相接觸情況不同,膜萃取中兩相是在微孔膜表面相互接觸而進行物質傳遞的。因此,膜萃取具有以下優點: 1、通常萃取要分相,而膜萃取不用分相,因而減少夾帶損失; 2、由于分相,對萃取劑選擇有密度要
關于水楊苷的物質介紹
水楊苷為白色結晶;味苦;熔點199~202℃,比旋光度【α】厙-45.6°(0.6克/100厘米3無水乙醇);可溶于水,易溶于沸水,難溶于乙醇(1:90),不溶于醚或氯仿,但能溶于堿溶液、吡啶或冰醋酸中。其水溶液呈中性反應,分子中無游離酚羥基,屬于酚苷類化合物。經稀酸或苦杏仁酶水解,可生成葡萄糖
關于基準物質的信息介紹
基準物質(primary standard)是分析化學中用于直接配制標準溶液或標定滴定分析中操作溶液濃度的物質。 基準物質的定義越來越準確,分類明確,在許多領域有著重要的作用。 自1906年美國標準局(NBS)正式制備和頒布了第一批鑄鐵、轉爐鋼等五種標準物質(當時稱標準鐵樣)以來,標準物質的發
關于鬼筆環肽的物質介紹
鬼筆環肽是最早發現的環狀肽之一。它是從Amanita phalloides中分離出來的,并于1937年由Feodor Lynen和Ulrich Wieland結晶。它的結構不同尋常,因為它包含一個半胱氨酸-色氨酸鍵,形成一個雙環七肽。這種連接以前沒有被表征過,這使得鬼筆環肽的結構闡明變得更加困難
關于Ras蛋白的物質介紹
Ras蛋白是小型GTP結合蛋白大家族中的一員,是由190個氨基酸殘基組成的小型GTP結合蛋白,具有GTP水解酶活性,分布于質膜胞質一側。通常將“小型GTP結合蛋白”稱為“單體GTP水解酶”,以區別于結構是三聚體的G蛋白。Ras蛋白的結構類似于G蛋白的α亞基,起到分子開關的功能。Ras蛋白的構象在
關于氮氣的物質結構介紹
1、氮分子中的兩個氮原子之間形成一條σ鍵和兩個π鍵。與類似的CO、C2H4等分子相比,N2的成鍵分子軌道σ2p(-15.59 eV)和π2p(-16.73 eV)能量比較低,反鍵分子軌道π*2p(8.17 eV)能量比較高,不但難以接受電子也不易給出電子,具有較強的穩定性,離解能高達945 kJ
關于循環免疫復合物所致的疾病的介紹
1.血清病 與Arthus反應不同,血清病是一種由循環免疫復合物引起的全身的Ⅲ型超敏反應性疾病。用馬抗白喉或破傷風類毒素的抗血清被動免疫以預防和治療這些嚴重疾病到今仍不失為一個重要的手段。有些病人在注射動物抗血清后7~10天出現體溫升高、全身蕁麻疹、淋巴結腫大、關節腫痛等癥狀。有的還可有輕度急性
關于膜脂的類型的介紹
一、磷脂(phospholipids) 動、植物細胞膜上磷脂約占膜脂的50%以上;磷脂分子的親水端是磷酸基團,稱為頭部;磷脂分子的疏水端是兩條長短不一的烴鏈,稱為尾部,一般含有14~24個偶數碳原子;其中一烴鏈常含有一個或數個雙鍵,雙鍵的存在造成這條不飽和鏈有一定角度的扭轉。類型:分為甘油磷脂
關于NFκB-DNA復合物的介紹
NF-κB結合DNA的結構最早是在成熟B細胞免疫球蛋白κ-輕鏈基因的增強子上被發現,兩個亞基形成的同源和/或異源二聚體與靶基因上10bp特定的序列(-κB 位點)結合調節基因轉錄,不同的NF-κB二聚體在選擇結合序列時可能略有差異,這是NF-κB通過不同的二聚體的形式對不同基因的表達進行精細調節
關于-磷酸的物質結構的介紹
正磷酸是由一個單一的磷氧四面體構成的磷酸。在磷酸分子中P原子是sp3雜化的,3個雜化軌道與氧原子間形成3個σ鍵,另一個P—O鍵是由一個從磷到氧的σ配鍵和兩個由氧到磷的d-p配鍵組成的。σ配鍵是磷原子上的一對孤對電子向氧原子的空軌道配位而形成。d←p配鍵是氧原子的py、pz軌道上的兩對孤對電子和磷
關于玻璃膜疣的信息介紹
玻璃膜疣是膠樣或透明的小體,是一種發生在脈絡膜視網膜的一種變性疾病,是色素上皮細胞異常代謝產物在視網膜上的異常沉積所致。 一、玻璃膜疣的病理: (1)Bruch膜的過度生長;(2) 來自神經髓鞘;(3)由于神經纖維的軸漿運輸阻滯,神經纖維變性崩解;(4)某些炎性滲出或先天性細胞外鈣化等。
關于脈絡膜骨瘤的基本介紹
脈絡膜骨瘤是一種發生于脈絡膜組織的良性腫瘤,主要由成熟骨組織構成。該病多見于20~30歲的健康女性,因腫瘤生長及視力變化緩慢,所以臨床就診年齡明顯晚于腫瘤發生年齡。單眼發病多見,雙眼發病僅占28%,在雙眼病例中有多個家系報道呈現出遺傳傾向。
關于膜迷路積水的治療介紹
治療原則 1.保守治療:一般采用以調節植物神經功能(鎮靜劑),改善內耳微循環(血管擴張藥),解除迷路積水為主要目的的綜合治療,發作期應臥床休息,選用高蛋白,高維生素、低脂肪、低鹽飲食。癥狀緩解后應逐漸下床活動。 2.手術治療:眩暈發作頻繁、劇烈,保守治療無效,耳鳴和耳聾嚴重者,可考慮手術治療
關于離子交換膜的介紹
用途 聚乙烯異相離子交換膜含有足夠的固定基團和可解離的離子,對溶液中離子具有一定的選擇透過性和導電性,廣泛應用于電化學部門中,分離不同類型的離子。例如海水、苦咸水的淡化,溶液的脫鹽濃縮,電解制備無機化合物以及放射性元素的回收提純,鍋爐用水的軟化脫鹽,冶金、煤炭、電子、醫藥、化工、食品等工業品處
關于脈絡膜出血的基本介紹
脈絡膜出血具有重要的臨床意義。無論出血多少由于其對視網膜的損害,可導致永久性視力障礙,特別是位于黃斑部的出血。局部性脈絡膜出血又限于脈絡膜內者,表現為大小不等的暗紅色、結節狀或圓形團塊,表面有視網膜血管經過,且該處視網膜呈煙霧狀灰色或白色,視野在相應處出現暗點。若出血使黃斑區受累,則中心視力顯著
關于脈絡膜骨瘤的檢查介紹
1.眼底熒光素血管造影 早期病變處呈斑片狀強熒光,晚期為彌漫性熒光染色。 2.超聲波檢查 A型超聲波檢查可見腫瘤的高回聲峰;B型超聲波檢查可見腫瘤呈強反射波,降低增益后,眼內其他組織回聲消失,但腫瘤回聲仍然存在。 3.CT掃描檢查 脈絡膜骨瘤呈現與眶骨一致的高密度影像,具有定性價值。
關于脈絡膜出血的檢查介紹
1.實驗室檢查 開展與原發性疾病如糖尿病、出血性疾病等相關的實驗室檢查,如血糖、出血及凝血指標等。 2.其他輔助檢查 脈絡膜出血發病突然,病情穩定后可以考慮進行超聲波檢查,明確脈絡膜出血造成的視網膜病變情況。