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    細胞膜的基本特性的介紹

    細胞膜把細胞包裹起來,使細胞能夠保持相對的穩定性,維持正常的生命活動。此外,細胞所必需的養分的吸收和代謝產物的排出都要通過細胞膜。所以,細胞膜的這種選擇性的讓某些分子進入或排出細胞的特性,叫做選擇滲透性。這是細胞膜最基本的一種功能。如果細胞喪失了這種功能,細胞就會死亡.。 細胞膜除了通過選擇性滲透來調節和控制細胞內,外的物質交換外,還能以"胞吞"和"胞吐"的方式,幫助細胞從外界環境中攝取液體小滴和捕獲食物顆粒,供應細胞在生命活動中對營養物質的需求。細胞膜也能接收外界信號的刺激使細胞做出反應,從而調節細胞的生命活動。細胞膜不單是細胞的物理屏障,也是在細胞生命活動中有復雜功能的重要結構。......閱讀全文

    細胞膜的基本特性的介紹

      細胞膜把細胞包裹起來,使細胞能夠保持相對的穩定性,維持正常的生命活動。此外,細胞所必需的養分的吸收和代謝產物的排出都要通過細胞膜。所以,細胞膜的這種選擇性的讓某些分子進入或排出細胞的特性,叫做選擇滲透性。這是細胞膜最基本的一種功能。如果細胞喪失了這種功能,細胞就會死亡.。  細胞膜除了通過選擇性

    細胞膜的基本特性

    細胞膜把細胞包裹起來,使細胞能夠保持相對的穩定性,維持正常的生命活動。此外,細胞所必需的養分的吸收和代謝產物的排出都要通過細胞膜。所以,細胞膜的這種選擇性的讓某些分子進入或排出細胞的特性,叫做選擇滲透性。這是細胞膜最基本的一種功能。如果細胞喪失了這種功能,細胞就會死亡.。細胞的形狀細胞膜除了通過選擇

    細胞膜的基本特性

      概述  細胞膜把細胞包裹起來,使細胞能夠保持相對的穩定性,維持正常的生命活動。此外,細胞所必需的養分的吸收和代謝產物的排出都要通過細胞膜。所以,細胞膜的這種選擇性的讓某些分子進入或排出細胞的特性,叫做選擇滲透性。這是細胞膜最基本的一種功能。如果細胞喪失了這種功能,細胞就會死亡.。  細胞膜除了通

    關于細胞膜的基本內容介紹

      細胞膜是防止細胞外物質自由進入細胞的屏障,它保證了細胞內環境的相對穩定,使各種生化反應能夠有序運行。但是細胞必須與周圍環境發生信息、物質與能量的交換,才能完成特定的生理功能,因此細胞必須具備一套物質轉運體系,用來獲得所需物質和排出代謝廢物。據估計細胞膜上與物質轉運有關的蛋白占核基因編碼蛋白的15

    細胞膜的基本結構

    膜脂每個動物細胞質膜上約有10^9個脂分子,即每平方微米的質膜上約有5x10^6個脂分子。膜脂質主要由磷脂、膽固醇和少量糖脂構成。在大多數細胞的膜脂質中,磷脂占總量的70%以上,膽固醇不超過30%,糖脂不超過10%。磷脂又可分為兩類:?甘油磷脂(phosphoglycerides)和鞘磷脂(sphi

    細胞膜的基本結構

      膜脂  每個動物細胞質膜上約有10^9個脂分子,即每平方微米的質膜上約有5x10^6個脂分子。  膜脂質主要由磷脂、膽固醇和少量糖脂構成。在大多數細胞的膜脂質中,磷脂占總量的70%以上,膽固醇不超過30%,糖脂不超過10%。磷脂又可分為兩類:甘油磷脂(phosphoglycerides)和鞘磷脂

    關于細胞膜功能的基本內容介紹

      (1)分隔、形成細胞和細胞器,為細胞的生命活動提供相對穩定的內部環境,膜的面積大大增加,提高了發生在膜上的生物功能;  (2)屏障作用,膜兩側的水溶性物質不能自由通過;  (3)選擇性物質運輸,伴隨著能量的傳遞;  (4)生物功能:激素作用、酶促反應、細胞識別、電子傳遞等。  (5)識別和傳遞信

    放線菌的細胞膜的功能特性

      放線菌的細胞膜是緊貼細胞壁包含細胞質及擬核的一層膜結構。該膜與細菌的細胞膜在結構、化學組成及生物學功能上都極為相似。細胞膜最重要的作用是選擇性地進行營養物質的運輸及代謝廢物的排除,特別是對于營養菌絲,起細胞膜上的載體蛋白種類十分豐富,在放線菌從周圍環境吸收營養過程中發揮著重要作用。此外,膜上的各

    關于細胞膜電位的基本信息介紹

      1.靜息電位 指心肌細胞處于靜息狀態呈現的膜內為負、膜外為正的電位狀態,又稱為極化狀態,其形是由于鈉通道關閉,鉀通道開放,胞內高鉀,靜息時主要對K+有通透性的結果。  2.動作電位 當心肌細胞受刺激而興奮時,發生除極和復極,膜電位升高,到達閾電位后,便產生動作電位。以心室肌細胞為例,整個動作電位

    細胞膜的基本信息

    細胞膜,又稱原生質膜或質膜(英語:cell membrane 或 plasma membrane 或 cytoplasmic membrane),為細胞結構中分隔細胞內、外不同介質和組成成分的界面。原生質膜普遍認為由磷脂質雙層分子作為基本單位重復而成,即磷脂雙分子層,其上鑲嵌有各種類型的膜蛋白以及與

    熱敏電阻的基本特性介紹

      熱敏電阻的電阻-溫度特性可近似地用下式表示:R=R0exp{B(1/T-1/T0)}:R:溫度T(K)時的電阻值、Ro:溫度T0、(K)時的電阻值、B:B值、*T(K)=t(º;C)+273.15。實際上,熱敏電阻的B值并非是恒定的,其變化大小因材料構成而異,最大甚至可達5K/°C。因此

    關于甲烷細菌的基本特性介紹

      1、厭氧菌  甲烷細菌都是專性嚴格厭氧菌,對氧非常敏感,遇氧后會立即受到抑制,不能生長、繁殖,有的還會死亡。  2、生長緩慢  甲烷細菌生長很緩慢,在人工培養條件下需經過十幾天甚至幾十天才能長出菌落。據麥卡蒂(McCarty)介紹,有的甲烷細菌需要培養七八十天才能長出菌落,在自然條件下甚至更長。

    關于B細胞膜表面的基本介紹

      B細胞表面有多種膜表面分子,籍以識別抗原、 與免疫細胞和免疫分子相互作用,也是分離和鑒別B細胞的重要依據。B細胞表面分子主要有白細胞分化抗原、MHC以及多種膜表面受體。  1、CD抗原  在B細胞表面重要的CD抗原,與B細胞識別、粘附、活化有關的CD分子結構和功能。應用某些B細胞CD抗原相應的單

    關于真核細胞的基本結構—細胞膜或質膜的介紹

      真核細胞—細胞膜或質膜(cell membrane或 plasma membrane, plasmolemma)包圍在細胞的表面,為極薄的膜。一般在光學顯微鏡下看不見。不過,在顯微解剖鏡下,如用微針輕輕地壓細胞的表面,可見細胞有明顯的皺紋。如果把不能透過細胞膜的染料用微吸管注入細胞,結果細胞就變

    關于磁性材料特性的基本介紹

      ①即使沒有外磁場,在材料內部 各個小區域 (磁疇) 內仍存在永久磁 矩。但未經磁化的磁性材料在沒有外 磁場時各磁疇的磁矩方向是任意分布 的,其矢量和為零,故材料整體并無磁 性。  ②容易磁化。這是因為在外磁場作 用下各磁疇的磁矩方向力圖轉到磁場 方向,因而可得到很大的磁感應強度 B。按公式B=μ

    細胞膜的功能介紹

    細胞膜的功能:分隔、形成細胞和細胞器,為細胞的生命活動提供相對穩定的內部環境,膜的面積大大增加,提高了發生在膜上的生物功能;屏障作用,膜兩側的水溶性物質不能自由通過;選擇性物質運輸,伴隨著能量的傳遞;生物功能,主要激素作用、酶促反應、細胞識別、電子傳遞等。

    抗原的基本特性

    一是誘導免疫應答的能力,也就是免疫原性,二是與免疫應答的產物發生反應,也就是抗原性。

    激光的基本特性

    定向發光普通光源是向四面八方發光。要讓發射的光朝一個方向傳播,需要給光源裝上一定的聚光裝置,如汽車的車前燈和探照燈都是安裝有聚光作用的反光鏡,使輻射光匯集起來向一個方向射出。激光器發射的激光,天生就是朝一個方向射出,光束的發散度極小,大約只有0.001弧度,接近平行。1962年,人類第一次使用激光照

    酶的基本特性

    1、高效性:酶的催化反應可以在常溫常壓和溫和的酸堿條件下進行,一個酶分子在一分鐘內能引起數百萬個底物分子轉化為產物,較其他催化劑相比,酶的催化能力大1000萬倍到10萬億倍。2、絕對或相對的專一性:酶促反應的另一個特點就是對底物的高度專一性。一種酶只能催化一種(絕對專一性)或一類物質(相對專一性)反

    引發酶的基本信息和特性介紹

    dnaG遺傳因子的產物為分子量約6萬的蛋白質,是大腸桿菌及以大腸桿菌為寄主的許多噬菌體的DNA復制所必需的。通過以φ×174,G4噬菌體的DNA為模板的離體(in vitro)復制系的分析,也可決定由引發酶所合成的RNA結構。在大腸桿菌的T系噬菌體方面,與dnaG機能相對應的噬菌體固有遺傳因子可被測

    細胞膜介紹

      細胞膜(cell membrane)又稱質膜(plasma membrane),是指圍繞在細胞最外層,由脂質、糖類和蛋白質組成的生物膜.細胞膜只是真核細胞生物膜的一部分,真核細胞的生物膜(biomembrane)包括細胞的內膜系統(細胞器膜和核膜)和細胞膜(cell membrane).

    細胞膜受體的相關介紹

      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

    細胞膜的構造相關介紹

      1.按組成元素分  構成細胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白質。  2.按組成結構分  磷脂雙分子層是構成細胞膜的基本支架。細胞膜的主要成分是蛋白質和脂質,含有少量糖類。其中部分脂質和糖類結合形成糖脂,部分蛋白質和糖類結合形成糖蛋白。  3.化學組成  細胞膜主要由脂質(主要為磷脂)、蛋白質和

    細胞膜的融合過程介紹

    細胞膜有內外兩層,細胞融合首先發生在外層,然后再到內層,由此就出現了兩種融合通道,細胞體內物質通過這兩種通道轉移。病毒膜與目標細胞融合時,只出現一種融合通道,即導致融合的基因只能在病毒中找到,而在目標細胞中卻找不到。但是,通過EFF-1發生的細胞融合則是一個雙向融合過程,需要EFF-1出現在兩個相互

    細胞膜受體的抗體的介紹

      在機體內已經發現某些受體的自身抗體,例如,1975年美國從一種β型嚴重胰島素抵抗癥病人中發現有胰島素受體的自身抗體。這些抗體與受體結合可模擬胰島素的許多作用(例如,抑制脂肪分解,刺激葡萄糖的轉移和利用),但它會逐漸降低細胞對受體被結合后的生物化學反應的敏感性。加之抗體的存在也會降低受體對胰島素的

    二糖的基本特性

    糖苷鍵可以于單糖部份的任何氫氧基形成,所以即使合成雙糖的兩個單糖是同一種(如葡萄糖),所形成的雙糖也有不同的物理與化學特性。雙糖可以是結晶,也可以是水溶性或帶有甜味的。形成雙糖的單糖決定這些特性。

    熒光素的基本特性

    B為紅色帶綠色熒光的結晶粉末。熔點314~316*C(分解)。溶于熱醇、熱苯胺、熱丙酮、熱甲酸,稍溶于水、醇、醚、乙酸,不溶于石油醚。A為黃色無定形粉末熔點314~316℃。溶于丙酮、甲醇、甲酸,稍溶于水、醇、醚、氯仿、苯、乙酸、二甲苯、硝基苯,不溶于石油醚。加熱時變為紅色變體。用作化學分析的指示劑

    細菌質粒的基本特性

    基本特性:①質粒DNA的復制為不依賴細菌染色體而自主復制;②可自行丟失和消除;③轉移性;④編碼產物賦予細菌某些性狀特征。

    激光技術的基本特性

    激光被廣泛應用是因為它的特性。激光幾乎是一種單色光波,頻率范圍極窄,又可在一個狹小的方向內集中高能量,因此利用聚焦后的激光束可以對各種材料進行打孔。以紅寶石激光器為例,它輸出脈沖的總能量不夠煮熟一個雞蛋,但卻能在3毫米的鋼板上鉆出一個小孔。激光擁有上述特性,并不是因為它有與別的光不同的光能,而是它的

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