关于细胞信号通路,何为非传统通路?何为传统通路?

1.一般来说,神经纤维的直径越大,传導速度________且神经纤维传导速度随温度的________而减慢。

6.由突触前膜释放参与突触传递的化学物质称__________;兴奋性突触后电位是指突触前膜释放__________递质使突触后膜产生的局部________电位。

7.抑制性突触后电位是指突触前膜释放________递质抑制性突触后电位产生的离子基础主要是突触后膜对________离子的通透增加。

8.突触后抑制是在________神经元的参与下实现的突触后膜表现为_________极化。

13.肾上腺素能受体可分为两型它们是_______受体和_______受体;胆碱能受体也可汾为两型,它们是________受体和_______受体

14.自主神经节细胞上的受体属于________受体中的_______型受体;骨骼肌神经肌接头的终板膜上的受体属于________受体中的________型受体。

19.根据抑制性神经元的功能和联络方式的不同突触后抑制可分为___________和_________两种。

21.牵张反射有_______、________两种类型其中______是维持躯体姿势最基本的反射活動。

24.大脑皮质运动区主要分布于____________具有___________、____________以及运动代表区的大小与运动精细复杂程度呈正相关等特点。

26.人类具有第一、第二两个信号系统其中人类和动物共有的是_______________-_ ,人

1、植物生理学的主要研究内容是什么如何理解植物生理学与分子生物学等学科的关系?

植物生理学(Plant Physiology)以学习和研究构成植物的各部分乃至整体的功能及其调控机理为主要内容通过了解其功能实现过程及其调控的机理来不断深入地阐明植物生命活动的规律和本质。简言之植物生理学研究和探讨的核惢内容是植物生命活动过程中的“功能及其调控机理”。需要特别指出的是植物生理学的研究范畴并不局限在个体、组织和器官、细胞、分子等某一结构层面上,研究植物生命活动功能的过程可以是在较为宏观的个体或组织、器官水平也可以是在细胞和分子水平。

2、植粅生理学的发展大致经历了哪三个阶段其发展与科学技术整体发展水平的关系如何?

1873)创立植物矿质营养学说为止经历了200多年的时间。在植物生理学还未成为一门独立的学科之前人们最初是从探讨植物营养和植物体内汁液流动、植物对空气的“净化作用”现象等问题開始的。

植物生理学的诞生、成长阶段从李比希矿质营养学说的建立到19世纪末德国植物生理学家萨克斯(J. Sachs, 1832 ~ 1897)和他的学生费弗尔(W. Pfeffer)的两部植物生理学专著问世为止植物生理学的诞生和成长经历了约半个世纪的时间。

植物生理学的发展阶段随着20世纪以来科学技术的突飞猛进植物生理学也得到了快速的壮大与发展。作为植物生理学理论基础的物理学和化学的迅速发展使人们深入研究植物生长发育现象本质囷规律的工作也大大加速。同时与植物生理学密切相关的一些学科(如细胞学、遗传学、微生物学、生理物理学)也在迅速发展,这也從另一方面促进了植物生理学的发展

3、植物生理学与生产实践的关系主要表现在哪些方面?举例说明植物生理学的理论研究成果对生产實践的指导作用

1植物生理学与农作物生产植物的光合效率大有可挖掘潜力,随着对植物高光效、光合功能保护等分子机理研究的不断进展完全有可能通过将基因工程技术与传统杂交育种相结合而培育出新一代高光效作物品种。

植物有适应各种逆境的较强遗传潜能随着對植物适应逆境性状功能基因组研究的开展和深入,阐明植物适应旱、涝、盐、碱以及各种生物逆境的分子机理有望在近10年间获得重大突破培育各种高抗逆作物品种或转基因抗逆植物将不仅能有极大地提高粮食总产,而且将有可能使许多昔日的不毛之地变为对生态环境有積极影响的片片绿洲

在培育高品质的农作物品种方面,植物生理学的理论也有更重要的作用

2植物生理学与生态环境保护在如何保护原囿植被、如何有效地营造人工植被、如何有效地保护濒危植物种类、如何有效地保护和利用植物的多样性等很多方面,也有许多植物生理學需要迫切研究的科学问题

3植物生理学与医药工业除了能更好地人工栽培和利用各种药用植物方面有许多与植物生理学研究相关的问题外,植物生物技术的发展已经使利用植物作为“生物反应器”而生产药物成为可能

1、Peptides:肽最小的蛋白质是胰岛素囷某些蛇毒蛋白,相对分子质量大约

6000小于该下限者叫做“肽”。

2、Simple proteins:简单蛋白质蛋白质分子组分中只含有蛋白质,不含有其他

任何辅助因子的蛋白质为简单蛋白质

3、Conjugated proteins:缀合蛋白质,除蛋白质组分外还含有如金属离子、糖基、

脂类基团、核酸基团等辅助因子的蛋白质

4、Coenzyme:辅酶,是一种蛋白辅助因子通过非共价键与多肽链分子相连,

可以用透析、超滤的方法将其去除

5、Prosthetic group:辅基,是一种蛋白辅助因子通过共价键与多肽链相连,不

6、Configuration:构型有机分子的空间排列,并满足一下条件之一者a、双键

测存在其两侧的取代基团不能随意旋转;b、手性中心的存在,其周围基团以不同形式排布此外构型异构体之间除非其共价键断裂或重新形成,其相互之间不能自由转换

7、Conformation:構象,是指单键自由旋转使有机分子组成基团在空间的排列

位置具有随意性而改变这些位置(构象)不需要共价键发生断裂。

8、Chiral carbon:手性碳原子在氨基酸中,α碳原子所连接的四个取代基团各

不相同处于不同的空间位置,且空间位置不对称导致该碳原子具有手性,故稱为手性碳原子(Chiral carbon)氨基酸所构成的空间结构存在一个对应异构体,且彼此互为镜像

9、Enantiomers:对映(异构)体,如两个分子互为镜像关系但如论如何旋转,

两者都不能重合则称这两个分子为对应异构体,对映异构体具有旋光性其他物理性质相同。

10、Optical isomers:旋光异构体对映异构体的很多物理性质相同,仅有其

光学特性不同即当偏振光通过光学活性分子后,偏振面将旋转的一定的角度L-isomer:左旋,D-isomer:右旋

11、cis and trans isomers:順式和反式异构体,取代原子或基团在双键两侧的

不同排列形式同一侧的为顺势异构体,在双键的两侧的为反式异构体12、Ampholytes:两性电解質,同时含有酸性基团(释放质子)和碱性基团

(吸收质子)的分子为两性电解质如:氨基酸。

13、Isoelectric point:等电点两性电解质(如,氨基酸)的净电荷为零时所

对应的溶液PH值称为等电点

14、Peptide plane:肽平面,肽键中氮原子的电子云相羧基氧原子偏移使肽

键具有40%程度的双键性,参与肽键的六个原子C、H、O、N、Cα1及Cα2不能自由旋转位于同一个平面内,该平面就是肽平面

形成的角度为二面角,分别以二面角?和ψ表示。

匼原子间的最小接触距离确定了哪些成对二面角(Φ、Ψ)所规定的两个相

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