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相似文献
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1.
离子通道   总被引:2,自引:0,他引:2  
组成人体的具有生命特征的最小单位为细胞,离子通道则是细胞膜上的一种特殊结构,是神经、骨骼肌、心肌细胞等生物电产生的基础,随着现代分子生物学技术的发展,人们对离子通道的结构、功能及特性的了解更加深入。一.离子通道的特性离子通道是细胞膜上的一种蛋白结构,顾名思义,其  相似文献   

2.
离子通道(14)     
离子通道是细胞膜上一种特殊的亲水性蛋白质结构的微孔道,其跨越细胞膜的双层脂膜结构,进而能够沟通细胞内外物质的交流,是神经、肌肉细胞电活动的物质基础.  相似文献   

3.
积极开展心血管离子通道病的基础和临床研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
离子通道病 (ionchannelopathy ,ICPorionchanneldisease ,ICD)是由于细胞膜离子通道蛋白质结构和功能改变而导致的疾病。人类各器官和组织均由最基本的生命单元———细胞组成 ;只有细胞功能正常 ,才能维持人体的正常功能 ,而细胞的正常功能必须通过其细胞膜功能蛋白质调控Na 、K 、Ca2 、Cl- 等离子流和受体 ,进行物质交流和功能表达。把细胞膜上能调控离子流的功能蛋白质称为离子通道 ,离子通道功能障碍导致的疾病称为离子通道病[1 3] 。心血管离子通道病大致可分为遗传性和获得性两大类。遗传性离子通道病如长QT综合征(LQTS) ,B…  相似文献   

4.
离子通道是一种镶嵌在细胞膜脂质双分子层中的糖蛋白,主要功能是调节细胞内外离子环境,与神经细胞、肌细胞的膜电位形成及细胞兴奋性的产生密切相关。细胞的离子通道结构和功能正常是维持生命过程的基础,编码离子通道亚单位的基因发生突变或表达异常及体内出现针对通道的病理性  相似文献   

5.
离子通道是细胞生物电活动的基础。研究人心肌细胞膜离子通道,有助于人心肌细胞生物电活动的机制的认识,亦有助于认识及治疗人类疾病。本文将着重介绍了人心房细胞的分离方法及其膜离子通道特性。  相似文献   

6.
钾离子通道是一种广泛存在于细胞膜上的K 选择性通过的蛋白复合体 ,在结构和功能方面形成离子通道的一个大家族。这类离子通道在维持细胞内外K 稳态和细胞容积方面有着重要作用 ,并通过膜电位调控神经元和肌肉兴奋性、影响着神经递质和激素的产生。这其中酸敏感的K 通道TASK 1是一种近几年在哺乳动物细胞膜上克隆到的 ,对细胞外生理H 浓度敏感的开放 整流型漏钾离子通道。本文就此离子通道的研究进展 ,与呼吸调节的关系及其临床意义做一综述。一、K 通道家族及其特点根据K 通道在细胞膜上的构象特点 ,主要分为三大类基因家族。第…  相似文献   

7.
心肌细胞离子通道与心律失常   总被引:2,自引:1,他引:2  
从生物物理学的观点来看 ,离子通道应具有三个最重要性质 :通透性、选择性及门控机制。离子通道是以该通道允许通透的主要离子命名的 ,门控机制则调节着该离子的流动过程。细胞膜离子通道根据其门控机制可以分为三类 :电压门控性通道、配体门控性通道以及机械敏感性通道。另外 ,还有细胞器离子通道和细胞间离子通道。膜片钳技术与分子克隆、基因突变技术相结合 ,已成为一种非常有力的研究手段 ,从分子水平解释离子通道的孔道特性、动力学过程、结构和功能的关系以及功能的调节。本文将系统介绍心脏细胞离子通道的研究进展 ;根据各种离子通道…  相似文献   

8.
离子通道是细胞生物电活动的基础。研究人心肌细胞膜离子通道,有助于对人心肌细胞生物电活动的机制的认识,亦有助于认识及治疗人类疾病。本文将着重介绍人心房肌细胞的分离方法及其膜离子通道特性。  相似文献   

9.
低钾型周期性瘫痪(hypokalemic periodic paralysis,HoPP)是一组相对少见但具有潜在致命性的临床综合征,以发作性肌无力、血清钾降低、补钾后能迅速缓解为特征,在某种因素如高碳水化合物饮食、持续的剧烈运动等的刺激下即出现钾的异常传递,因此将其归类于离子通道疾病。人体由于细胞内外阳离子浓度不同,必须借助特殊的细胞膜功能维持细胞内的高钾和细胞外的高钠状态,这种特殊的离子状态,主要依赖细胞膜  相似文献   

10.
<正>人每天吃喝的营养和水生成血液,经毛细血管过滤成细胞组织液喂养细胞,细胞间组织液占体重15%。细胞膜上有糖通道、脂通通、水通道和离子通道。细胞是通过水通道喝水的。细胞是人的基本结构单位和功能单位。人类几千年来不知道细胞膜上的水通道仅有2纳米,这是德国科学家欧文·内尔和伯特·萨克曼研究发现的,荣获1991年诺贝尔生理学医学奖。细胞膜上的水通道大小有重要意义。据此可领悟:人们平常喝  相似文献   

11.
心脏的电活动和机械作功是心脏电生理学研究的两个方面 ,而细胞膜离子通道与离子流则是心脏电生理学的基础。细胞电生理学是利用电学或电子学方法测量细胞膜离子通道的生物电信号以揭示细胞生理过程的学科 ,是临床电生理学的延伸和发展。现代细胞电生理学的主要研究方法是膜片钳技术 ,该技术由电压钳发展而来 ,于 1 976~ 1 981年间由两位德国细胞生物学家ErwinNeher和BertSakmann开创 ,它确切地证明了离子通道的存在及其活动 ,对于细胞生物的发展具有革命性意义 ,二人也因此获得了 1 991年度诺贝尔生理学或医学奖。膜…  相似文献   

12.
活化的肝星状细胞是肝纤维化形成的关键细胞,其收缩是肝纤维化早期门静脉高压形成的基础,而钙激活钾通道是该细胞膜上的离子通道,它与细胞的活化功能有关.我们观察了肝星状细胞膜上该通道的特性,现报道如下.  相似文献   

13.
细胞膜表面离子通道功能的异常是出现心律失常的关键。探讨心律失常疾病中心肌细胞如何作用于离子通道,蛋白质以及这种蛋白质如何转运,识别相关的通道及转运蛋白和多个亚单位的基因编码,了解调节离子通道的功能,控制细胞与细胞之间的联系以及不同的心律失常产生机制的进展,对引起离子通道电流的多家族性及遗传性心律失常疾病具有重要意义。1心律失常离子通道蛋白质转运的分子生物学1.1离子通道蛋白质转录、翻译和修饰调控细胞表面离子通道的表达主要体现在基因转录阶段和mRNA稳定性方面。由一个单基因转录的正常mRNA拼接方式和机制的差异…  相似文献   

14.
机械信号转导是生理和病理条件下,细胞对各种机械力的基本反应[1].细胞膜上离子通道的开放是机械力激活细胞信号的最早反应,参与机械转导的分子有机械敏感性离子通道、整合素、G蛋白耦联受体、细胞骨架等.Piezo蛋白是2010年发现的机械敏感性离子通道,是目前细胞机械力学研究热点.不同的机械信号,包括戳刺、拉伸、挤压力、剪切...  相似文献   

15.
小分子物质跨膜转运和离子通道的基础   总被引:1,自引:0,他引:1  
小分子物质跨膜转运和离子通道的基础吴燕刘志红关键词跨膜转运膜蛋白小分子物质离子通道中图法分类号Q73细胞膜脂质双层结构中的疏水中心对大多数极性分子具有屏障作用,这种屏障作用可维持细胞内外液溶质浓度差,从而保持细胞内液溶质浓度和内环境的稳定。此外,细胞...  相似文献   

16.
膜片钳技术的应用,为从分子水平了解生物膜离子通道的门控动力学特征及通透性、选择性等膜信息提供了最直接的手段,使人们对细胞膜通道功能的认识进入了一个崭新的阶段,对研究心脑血管离子通道电生理特性具有相当重要的意义。急性分离的单个血管平滑肌细胞对研究生理和病理状态下血管张力及其反应性变化机制极为重要,细胞分离的好坏很大程度上决定着膜片钳离子通道研究的成败。  相似文献   

17.
近年来,运用细胞内电极记录或膜片钳记录技术,尤其是结合分子生物学的方法,对心脏细胞膜离子通道的生物物理特性、通道结构与功能的关系等都有了深入的认识。但是,单纯凭借这类研究技术,很难了解在细胞间电偶联存在条件下心脏电活动的整体行为。  相似文献   

18.
肺血管张力的变化直接影响着肺循环的压力,具有十分重要的生理和病理生理学意义。血管张力的维持与血管平滑肌细胞膜的离子通道密切相关。肺动脉平滑肌细胞(pulmonary artery smooth muscle cells,PASMCs)膜上主要分布有四种离子通道如钾、钠、钙及氯离子通道。这些离子通道均参与和决定了平滑肌细胞膜的膜电位,而膜电位不仅是调节钙离子经由电压依赖性(或电压门控)钙通道(voltage-dependent Ca^2 channels,VDC)内流,而且也是影响细胞内库存钙离子释放和平滑肌收缩装置对钙离子敏感性的关键的调节因素。通过调控钙离子的运输和膜电位,离子通道参与了产生和调节血管张力的各个方面。  相似文献   

19.
人体的许多重要功能调节都是通过影响细胞膜上的离子通道来实现的。离子通道是镶嵌在膜脂质双层上的大分子糖蛋白,通常由亲水性孔道、总闸门、电压感受器三部分组成。由于心肌细胞是三维结构,其离子通道较复杂。目前神经递质、药物、毒物等对心脏的作用可通过先进的膜片...  相似文献   

20.
作者对磺酰脲受体、离子通道及胰岛素分泌之间的关系进行了实验研究和阐述。 β细胞有多种离子通道调节其兴奋性。1981年,Hamill等人发明的斑—钳技术(Patchclamptechnique)可对单离子通道的电流进行研究。当磺酰脲类使β细胞的受体达到饱和的浓度时,可与细胞膜上的ATP抑制性K~+通道的外表面的蛋白质结合,抑制通道电的活性,使细胞内的K~+外流减少、静息膜电位降低,导致细胞去极化,造成电压  相似文献   

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