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  • 精子發生的功能結構

    睪丸間質精子的發生必須在下述結構功能完備的基礎上進行。睪丸間質組織中最重要的細胞是睪丸間質細胞(Leydig 細胞),在下丘腦 - 腦垂體的調節下主要合成雄性激素-睪酮,人類睪丸每天大約合成 6-7mg 睪酮,占血漿睪酮的 95% 。除此之外,睪丸間質中還有免疫細胞、血管、淋巴管、神經、纖維組織和疏松連接組織。睪丸間質尚包含巨噬細胞和淋巴細胞等免疫細胞。巨噬細胞可能通過分泌某些細胞因子而影響睪丸間質細胞的功能,尤其是睪丸間質細胞的增殖、分化和類固醇合成過程。巨噬細胞分泌影響類固醇合成的刺激因子和抑制因子。曲細精管精子生成于睪丸的曲細精管。曲細精管總共約占睪丸總體積的 60% ~ 80% ,它含有生精細胞及管周細胞和支持細胞( Sertoli 細胞)。曲細精管被特殊的固有層( lamina propria )包繞,其中包括膠原層( layer of collagen )構成的基底膜和管周細胞( Peritubular cell )......閱讀全文

    輔酶的結構功能特點

    與酶蛋白結合疏松,用透析法容易與蛋白部分分開的有機小分子。?由于輔酶在酶催化反應中其化學組分發生了變化,因此可以認為輔酶是一種特殊的底物或者稱為“第二底物”。這種所謂的第二底物可以被許多酶所利用。例如,已知有約七百種酶可以利用輔酶NADH進行催化。在細胞內,反應后的輔酶可以被再生,以維持其胞內濃度在

    嘌呤的結構和功能

    嘌呤(Purine),分子式C5H4N4,是一種雜環芳香有機化合物,是新陳代謝過程中的一種代謝物。

    線粒體的結構和功能

    線粒體(mitochondrion) ——主要協助細胞呼吸,并且產生細胞使用能量最直接的形式,三磷酸腺苷。特別的是線粒體有自己的遺傳分子,與細胞核的遺傳物質不同,只遺傳到這個細胞器的子代細胞器,而不是子代細胞,能夠讓線粒體自我分裂增殖,制造本身需要的一些蛋白質,但是仍有一些調節控制的過程受到細胞核的

    細胞的結構和功能

    細胞的結構和功能如下:細胞的結構主要有細胞膜、細胞質和細胞核三個部分。在電子顯微鏡下觀察細胞,可以區分為膜相結構和非膜相結構。細胞膜是細胞表面的一層薄膜,它的厚度大約是7.5納米,細胞膜的化學成分主要是類脂、蛋白質和一定量的糖類。細胞膜在電鏡下,可以看到它的結構分為三層,內外兩層深暗,中間的一層淺淡

    甲基綠的結構功能

    甲基綠(methyl green)以兩種形式存在。Ⅰ式:分子式C26H33Cl2N3。分子量458.49。綠色結晶,帶金黃色光澤或淡綠色粉末。能溶于水,微溶于乙醇,不溶于醚。通常為氯化鋅的復鹽。Ⅱ式:分子式C27H35BrClN3。分子量516.98。綠色粉末,能溶于水呈綠藍色。在pH0.2時溶液呈

    液泡的結構和功能

    液泡(液泡) ——是另一種囊狀的單層膜細胞器,在細胞中扮演不同角色,形狀可大可小。通常植物的液泡較大。在原生動物,例如草履蟲,液泡扮演伸縮泡的功能,將過多的水分收集并排出體外;大多數植物細胞液泡在細胞成熟后,占有大部分的細胞體積,可以儲存水分、存放色素,有些種類植物的液泡更能夠協助光合作用的進行,另

    膠原蛋白的結構功能

    膠原蛋白是生物高分子,動物結締組織中的主要成分,也是哺乳動物體內含量最多、分布最廣的功能性蛋白,占蛋白質總量的25%~30%,某些生物體甚至高達80%以上。

    溶酶體的功能和結構

      溶酶體含有多種酶,使細胞能夠分解它吞噬的各種生物分子,包括肽、核酸、碳水化合物和脂質(溶酶體脂肪酶)。負責這種水解的酶需要在酸性環境才能獲得最佳活性。  溶酶體除了能夠分解聚合物之外,還能夠與其他細胞器融合,消化大型結構或細胞碎片;通過與吞噬體的合作,它們能夠進行自噬,清除受損的結構。同樣,它們

    脫支酶的功能結構

    脫支酶是一種能夠高效、專一性地切開支鏈淀粉分支點α-1,6-糖苷鍵,從而剪下整個側枝,形成直鏈淀粉的一種酶。由于淀粉中支鏈淀粉含量相對較高,但其他淀粉酶都不能水解支鏈淀粉中的α-1,6-糖苷鍵或者水解效率很低,所以淀粉中的α-1,6-糖苷鍵成為淀粉水解中的一個阻礙性因素。α-淀粉酶、β-淀粉酶以及二

    游動孢子的結構功能

    鞭毛菌的菌絲可直接形成或發育成各種形狀的游動孢子囊,游動孢子囊內的原生質體分割成許多小塊,小塊逐漸變圓,圍以薄膜而形成游動孢子。游動孢子腎形、梨形或球形,具一或二根鞭毛,在水中游動一段時間后,鞭毛收縮,產生細胞壁進行休眠,然后萌發形成新個體。可見于一些藻類及菌類。

    細菌的結構及功能

    細菌的結構包括基本結構(細胞壁、細菌膜、細胞質和核質等,為所有細菌都具有的結構)和特殊結構兩部分。細胞壁的主要功能:①維持菌體固有形態并起保護作用;②與細胞膜共同完成菌體內外的物質交換;③細胞壁上的抗原決定簇,決定著菌體的抗原性;④細胞壁是鞭毛運動的支點。細胞膜的主要功能:①物質轉運;②生物合成;③

    閃耀光柵的結構功能

    當光柵刻劃成鋸齒形的線槽斷面時,光柵的光能量便集中在預定的方向上,即某一光譜級上。從這個方向探測時,光譜的強度最大,這種現象稱為閃耀(blaze),這種光柵稱為閃耀光柵。在這樣刻成的閃耀光柵中,起衍射作用的槽面是個光滑的平面,它與光柵的表面一夾角,稱為閃耀角(blaze angle)。最大光強度所對

    西北高原所等揭示脂代謝調控管周肌樣細胞功能和精子發生的新途徑

      精子發生是產生雄性功能配子的復雜生物學過程,承載著將父系遺傳和表觀遺傳信息傳遞給下一代的使命,也是動物自身繁衍和物種延續的保障。各級生精細胞的發育高度依賴于睪丸體細胞的調節。管周肌樣細胞(Peritubular myoid cells,PTMCs)是構成曲精小管基底膜的主要細胞組分,為生殖細胞發

    研究人員系統鑒定出哺乳動物生精細胞RNA結合蛋白

    南京醫科大學教授鄭科、郭雪江和副教授林明焰與中南大學教授、中信湘雅生殖與遺傳專科醫院副院長譚躍球等課題組合作,系統鑒定了哺乳動物生精細胞RNA結合蛋白、RNA結合結構域和非結構域元件,構建其男性不育相關基因突變圖譜,并揭示一非結構域元件增強RNA結合和調節精子發生的功能機制。近日,該成果在線發表于S

    螺旋袢螺旋結構域的結構功能

    中文名稱螺旋-袢-螺旋結構域英文名稱helix-loophelix motif定  義存在于轉錄因子的DNA結合結構域中的一種蛋白質結構域。由兩個α螺旋和中間的一個袢組成,識別并結合特異的DNA序列。

    螺旋轉角螺旋結構域的結構功能

    中文名稱螺旋-轉角-螺旋結構域英文名稱helix-turnhelix motif定  義由兩個α螺旋間隔以一定角度的轉角構成的結構域。其中一個α螺旋可插入DNA大溝中與專一DNA序列結合。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞化學(二級學科)

    溴化乙錠結構功能特點

    溴化乙錠是一種有機化合物,分子式為C21H20BrN3,是一種核酸染料,常在瓊脂糖凝膠電泳中用于核酸染色,是一種強的誘變劑,可致癌或致畸。

    抗體結構及其功能

    抗體由四條多肽鏈組成,各肽鏈之間南數量不等的鏈間二硫鍵連接。Ig可形成“Y”字型結構,稱為Ig單體,是構成抗體的基本單位。抗體在醫療實踐中應用甚為廣泛。Ig分子的兩條重鏈和兩條輕鏈都可折疊成數個球形結構域(domain),每個結構域行使其相應的功能。輕鏈有VL和CL兩個結構域;IgG、IgA和IgD

    描繪棱鏡的結構及功能

    中文名稱描繪棱鏡英文名稱drawing prism定  義裝在目鏡上,由特殊棱鏡組成的一種描繪裝置。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),顯微鏡-顯微鏡基本附件(三級學科)

    激光測云儀的結構功能特點

    激光測云儀(laser eeilometer)利用激光技術測量云底高度的一種主動式大氣遙感設備。一般由激光發射系統、接收系統、光電轉換系統、數據處理顯示系統和控制系統等組成。

    轉錄終止的結構功能特點

    轉錄終止: 當RNA鏈延伸到轉錄終止位點時,RNA聚合酶不再形成新的磷酸二酯鍵,RNA-DNA雜合物分離,轉錄泡瓦解,DNA恢復成雙鏈狀態,而RNA聚合酶和RNA鏈都被從模板上釋放出來,這就是轉錄的終止(termination)。

    信使RNA的結構功能特點

    信使RNA(mRNA)最早發現于1960年,在蛋白質合成過程中負責傳遞遺傳信息、直接指導蛋白質合成,具有以下特點。1.含量低,占細胞總RNA的1%~5%。?2.種類多,可達105種。不同基因表達不同的mRNA。?3.壽命短,不同mRNA指導合成不同的蛋白質,完成使命后即被降解。細菌mRNA的平均半衰

    蝶酸的結構和功能

    中文名稱蝶酸英文名稱pteroic acid定  義葉酸結構的一部分,由蝶呤與對氨基苯甲酸相連而成。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),激素與維生素(二級學科)

    FTY720的結構功能

    化學結構為2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)]-1,3-propanediol hydrochloride,相對分子質量為343.94 。與環孢素A和FK506等臨床上廣泛應用的免疫抑制劑不同,FTY720作用機制獨特,免疫抑制效果更為強大,毒副作用小。雖然研制成功距今僅數年時

    RGD序列的結構和功能

    RGD序列由精氨酸、甘氨酸和天冬氨酸組成,存在于多種細胞外基質中,可與11種整合素特異性結合,能有效地促進細胞對生物材料的粘附。

    終止信號的結構功能特點

    終止信號指控制肽鏈合成終止的遺傳密碼。在mRNA中,每3個相互鄰接的核苷酸,其特定排列順序在蛋白質生物合成中被體現為某種氨基酸或合成的起始、終止信號者稱為密碼子,統稱遺傳密碼。密碼子UAA、UAG、UGA不代表任何氨基酸,是肽鏈合成的終止密碼,它們單獨或共同存在于mRNA3’末端。

    “無用”DNA的結構和功能

    中文名稱“無用”DNA英文名稱junk DNA定  義基因組中不負責編碼蛋白質和RNA,因而被認為不具有任何功能的DNA。也被認為是一種分子寄生物,是經過許多世代而插播在基因組中的序列。存在于真核基因組中的大量重復序列即屬于其列。但近年來的研究已發現越來越多的“無用”DNA是具有各種不同的功能。應用

    描繪裝置的結構及功能

    中文名稱描繪裝置英文名稱drawing apparatus定  義顯微鏡的附件,利用描繪方法簡化像的表示,用于同時觀測顯微鏡像和繪圖紙面的裝置。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),顯微鏡-顯微鏡基本附件(三級學科)

    微管蛋白的結構功能特點

    是一種球蛋白,是細胞內微管的基本結構單位。它是由兩個蛋白質分子,即α-、β-微管蛋白分子聚合而成的異二聚體;每個這樣的二聚體又與兩個核苷酸分子相結合,一個屬緊密結合,另一個為疏松結合,而且可以快速交換。分子量12萬,沉降系數6s。微管蛋白有兩個尺寸相等而結構不同的亞基(α和β)。其亞基分子量為5.5

    增強體的結構功能特點

    增強體為復合材料中承受載荷的組分。按幾何形狀來分,增強體有零維的顆粒狀、一維的纖維狀、二維的片狀和三維的立體結構。按屬性來分則有無機增強體和有機增強體,其中有合成的也有天然的。主要的增強體是纖維狀的,如無機的玻璃纖維、碳纖維,還有少量碳化硅等陶瓷纖維,有機的則有芳酰胺纖維。

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