细胞内气体信号分子跨膜胞外释放行为分析

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuye1580772
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  气体信号分子如一氧化氮(NO)、硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)等具有重要的生物活性,参与多种病理生理过程,是近年来的研究热点。气体信号分子被认为具有扩散系数快、反应活性高、可自由穿过细胞膜等特性[1,2]。
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会议
生物固体核磁共振技术是膜蛋白结构研究的新兴技术,其独特优势是可以在接近膜蛋白的生理环境下,研究其结构与功能。本文将介绍利用三维固体核磁共振技术分析七次跨膜蛋白Leptosphaeria rhodopsin(LR)三维结构以及结构-功能关系的最新进展。
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生物体系中活性氧的含量直接影响机体的生理机能,特定活性氧对生物体的影响机制尚不明确。因此,选择性测定生物体系中特定活性氧水平对研究活性氧的生理、病理学机制具有重要意义。目前,半导体量子点被广泛应用于生物成像与生物传感,但由于大多数活性氧都能淬灭量子点的荧光,因此直接采用量子点选择性检测单一活性氧很难实现。
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