血浆蛋白结合
大多数药物可以与血浆中的蛋白质(如人血清白蛋白、脂蛋白、糖蛋白和α, β, γ 球蛋白)发生不同程度的结合。弱酸性药物主要与白蛋白结合,弱碱性药物除了与白蛋白结合外,还常与脂蛋白、酸性糖蛋白结合。 药物与血浆蛋白的结合影响药物的扩散速度、转运速度、作用强度和消除速率。 药物与血浆蛋白的结合体(又称结合型药物)不能穿过血管内皮细胞,不能发挥药效,因此这种结合成为药物在血液中的一种暂时贮存形式。又因为这种结合是可逆的,当血浆中游离型的药物因…
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大多数药物可以与血浆中的蛋白质(如人血清白蛋白、脂蛋白、糖蛋白和α, β, γ 球蛋白)发生不同程度的结合。弱酸性药物主要与白蛋白结合,弱碱性药物除了与白蛋白结合外,还常与脂蛋白、酸性糖蛋白结合。 药物与血浆蛋白的结合影响药物的扩散速度、转运速度、作用强度和消除速率。 药物与血浆蛋白的结合体(又称结合型药物)不能穿过血管内皮细胞,不能发挥药效,因此这种结合成为药物在血液中的一种暂时贮存形式。又因为这种结合是可逆的,当血浆中游离型的药物因…
小分子()是一个有机化学概念。一般将分子量小于900道尔顿的有机化合物分子称为小分子。小分子的直径以纳米计。目前大部分药物都是小分子类药物,蛋白质、核酸等生物大分子的基本组成单位(如氨基酸、核糖核苷酸、脱氧核苷酸)也是小分子。 小分子药物一般是抑制剂,通过干扰蛋白间相互作用起效。 药理学 目前大部分的药物都是小分子药物 。小分子的分子量上限一般设在900道尔顿。这是因为900道尔顿以下的分子在人体内能较快速地扩散进入细胞,到达作用靶点。…
分泌()是使物质(比如细胞、腺体分泌的化学物质)从细胞或生命体中的一个点向另一点移动的过程。与之相对的是排泄作用,指的是从细胞或生命体中移除某些特定物质的过程。细胞分泌一般是通过,细胞质膜处的分泌通道,来完成的。 是指細菌將效應分子從細菌細胞內部(細胞質或细胞质基质)運輸或易位到細胞外部的過程,效應分子可能是蛋白质、酶或是毒素(例如病原细菌霍亂弧菌會分泌的霍亂毒素)。對細菌而言,若要在其天然環境下,可以適應以及存活,分泌是很重要的機制。…
的序列比對(120-180位点),标记出不保守位点的突变类型。]] 保守性替换(),或称保守性突变(、保留性突变、保存性突变、保守突变、保守替换等,是指性状相近的氨基酸分子之间的,其中的性状包含分子的离子性、疏水性和分子量等。与之相对的,激进替换()则是指物理化学性质非常不同的氨基酸所产生的相互替换。 天然编组基因的氨基酸仅有20种,其中部分氨基酸彼此性状相似。例如,亮氨酸和異亮氨酸均为脂肪族化合物,极具疏水性;天冬氨酸和谷氨酸均小而带…
-甘氨酸-絲氨酸-丙氨酸)。其N端用綠色標記,而C端則由藍色標記]] N端(亦作N-端,),又稱氮端、氨基端,指多肽鏈具有遊離的α氨基的末端。在轉譯過程中,多肽鏈是從N端往C端合成的,因而在書寫多肽序列時,從N端開始書寫,從左到右寫到C端。 參見 *C端 參考
钙循环是指钙在溶解相和固体相之间的转移。岩石、生物和土壤會不断地向水体中释放钙离子。 钙离子在水环境中被消耗,因为它们会与水体反应生成不溶性產物,例如碳酸鈣和硅酸钙。 这些不溶性產物會沉积形成沉积物或生物体的外骨骼。 钙循环是陆地、海洋、地质和生物之间的共同纽带。 钙在地球上循环的过程中穿梭于这些不同的介质中。海洋酸化导致地球大氣中的二氧化碳浓度变化,进而影响海洋钙循环。 參考文獻
的一部分。序列來自:]] 假結結構(pseudoknot)是一类RNA三级结构。假结结构包含至少两个茎环结构。其中,一个茎环结构的茎的一半插入了另一个茎环结构的茎结构中。假结结构最初于1982年在中发现。假结结构折叠成类似于绳结的三维结构,但却并不是真正的。 预测与识别 假结结构很难被计算生物学的检测手段查出,因为其对所在环境相当敏感,且具有「重叠的」本质。假结结构的碱基对的嵌入较差,即碱基对与其他的碱基对有一定重叠。这使得通过标准的動…
*S-甲基半胱氨酸**是一种氨基酸,化学式为CH3SCH2CH(NH2)CO2H。它是半胱氨酸的巯基氢被甲基取代的衍生物。这种氨基酸广泛存在于植物中,包括一些可食用蔬菜。 生物合成 这种氨基酸并非遗传密码,而由半胱氨酸在翻译后的甲基化产生,甲基化的途径之一就是通过半胱氨酸锌的修复酶让烷基化的DNA脱甲基。 除了生物领域外,它还作为螯合试剂被研究。 参考文献
生物化学 – 是对生物体体内化学过程的研究。旨在阐释所有生命体和生命活动的化学机理。 生物化学的应用 测试 埃姆斯测试 – 将沙门氏菌暴露于安全性有待检测的化学品(例如食品添加剂)环境中,并检测细菌生长量的变化。 这个测试的意义在于,通过筛选化学品对DNA的诱变能力,来确定其对人体的潜在致癌性。 妊娠试验 – 使用尿样或是血液样品。两种都是通过检验人绒毛膜促性腺激素(hCG)的存在,来鉴别是否怀孕。这种激素是在胚胎植入到子宫壁不久后,由…
艾默生效应(),绿色植物在红光(波长660nm)和紅外線(波长>680nm)分别照射下,各有各自的光合作用效率。但植物在这二种光同时照射下,它们的光合作用效率远大于这二种光单独照射时的光合作用效率的总和。这种现象称为艾默生效应,該现象是罗伯特·艾默生于1957年发现,故以他的名字命名。 艾默生根据他发现的效应,做出结论(假设);植物的叶绿体存在二种化学反应;一种由红-{光}-驱动;另一种由紅外線驱动;它们共同使效率增加,把光转换成植物能…
磷酸盐缓冲生理盐水(,简称为PBS)是生物学研究中常用的缓冲液。这是一种以水为溶剂的含磷酸钠的盐溶液,在某些配方中还加入了氯化钾及磷酸钾。该溶液的与离子浓度与人体中的是相符的。 应用 因其等张且对细胞无毒性,PBS非常常用。用法包括:稀释物质及清洗细胞容器。含EDTA的PBS亦常用于解开贴壁及成团的细胞,而不能加入如锌等的二价金属,因为这样会导致沉淀。针对不同的应用,常使用。 配制 配制PBS的方法有多种。一些配方不含钾离子,而另一些配…
胞饮作用()又称液相胞吞、巨吞饮、吞饮,是细胞内吞作用从外界摄入溶质或液体的一种类型,是细胞外的小颗粒物质或微粒通过细胞膜的内陷包裹形成囊泡(胞饮体、胞饮囊泡,pinosome),并最终和溶酶体相融合并将囊泡内部的物质水解或者分解的过程。 胞饮作用需要消耗大量的三磷酸腺苷(ATP),这也是大部分细胞所使用的能量形式。与吞噬作用不同,胞饮作用主要是将细胞外液体摄入进入细胞内并产生非常小的囊泡。这两者的工作方式很像,但是吞噬作用对于其吞噬的…
糖原生成()是指生物体中糖原合成的过程,其中葡萄糖分子被添加到糖原链上以用于储存。在肝脏进行完科里循环后的休息时期,此过程被启动起来;胰岛素也可以启动这一生物化学过程,例如在一顿含糖的餐后,胰岛素的分泌可以应对血液中提高的葡萄糖水平。 步骤 葡萄糖在葡糖激酶或己糖激酶的作用下被转变为葡萄糖-6-磷酸。 葡萄糖-6-磷酸在磷酸葡糖变位酶的作用下被转变为葡萄糖-1-磷酸,其间必须经过一个葡萄糖-1,6-二磷酸的中间体步骤。 葡萄糖-1-磷酸…
正缬氨酸(,2-氨基戊酸)分子式为C5H11NO2,是缬氨酸的同分异构体。这种氨基酸常常通过合成的方法被合成出来。 背景 正缬氨酸是一种非蛋白质支链氨基酸。早先报道过正缬氨酸在枯草桿菌抗真菌肽中作为一种天然组分存在。 参考文献
植物化学()严格地来说是对植物化学成分的研究。这些化合物取自植物。在更狭义的层面上,这个术语常被用于描述存在于植物中的大量的多种次级代谢化合物(次級代謝產物)。已知其中有许多化学物质可为植物提供保护以防昆虫的攻击以及抗植物病害。食用植物中的植物化学物质通常在人类生物学中起作用,并且在许多情况下具有健康益处。在植物中发现的化合物有很多种,但大多数属于四种主要的生物化学类别,生物碱,糖苷,多酚,和萜烯。 植物化学可以被认为是植物学或化学的子…
嘌呤核苷酸循环()是一种自天冬氨酸形成延胡索酸的代谢途径以增加三羧酸循环中间产物的量,或是作为联合脱氨的方法之一加快氨基酸脱去氨基的效率。这个循环由约翰·洛温斯坦发现并提出,证明了这个循环在加强骨骼肌中氧化磷酸化的速率上的作用。 要点 该循环是由三个酶促反应组成的。第一阶段为嘌呤核苷酸腺苷酸(AMP)脱氨形成肌苷酸(IMP),此步骤由AMP脱氨酶催化: :AMP + H2O → IMP + NH4+ 第二阶段为自IMP与氨基酸天冬氨酸形…
双氧配合物()是包含O2作为配体的一类配位化合物。携氧蛋白例如肌红蛋白、血红蛋白、血紫蛋白和血青蛋白引起了人们对这类化合物的研究兴趣。一些过渡金属能与O2形成配合物,其中许多配合物的形成都是可逆的。O2的固定是许多重要现象中的第一步,例如细胞呼吸作用、腐蚀以及化学工业的生产。人工合成的双氧配合物最早在1938年制得,Co(II)的配合物可逆地结合了氧分子O2。 O2的单核配合物 O2配体与单个金属中心原子有两种配位方式——端基配位(η1…
0-9 1,25(OH)2D3 -- 1,25-二羟维生素D3() 17-KS -- 酮类甾醇() 2,3-DPG -- 2,3-二磷酸甘油酸() 3-PG -- 3-磷酸甘油酸() 5-FU -- 5-氟尿嘧啶() 5-HT -- 5-羟色胺() 5-MOT -- 5-甲氧色胺() 5-NDP -- 5'-二磷酸核苷酸() 5-NTP -- 5'-三磷酸核苷酸() 6-APA -- 6-氨基青霉烷酸() 6-MP -- 6-巯基嘌呤(…
-甘氨酸-絲氨酸-丙氨酸)。其N端用綠色標記,而C端則由藍色標記]] C端(亦作C-端,),又稱碳端、羧基端,指多肽鏈具有遊離的α羧基的末端。在轉譯過程中,多肽鏈是從N端往C端合成的,因而在書寫多肽序列時,從N端開始書寫,從左到右寫到C端。 參見 *N端 參考
聚合而成,支链形成处,接合两个单糖残基的是α-1,6-糖苷键]] α-葡聚糖()是指由α-葡萄糖聚合形成的聚糖。淀粉(包括直链淀粉和支链淀粉)、糖原均属于α-葡聚糖。在淀粉和糖原分子中,主链的不同单体之间由α-1,4-糖苷键聚合而成,在形成支链处,会有α-1,6-糖苷键存在。另外,已有人工合成以α-1,3-糖苷键聚合的α-葡聚糖的报道。 参见 葡聚糖 β-葡聚糖 注释 参考资料