配体门控离子通道受体

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Na离子通道是什么门控不是钠钾泵,是通道······na、K离子泵钾钠离子泵回答的不对啊···请参考《人体及动物生理学》第三版高等教育出版社第20页!请把答案发出来看一下,我没有带着书本啊

试用离子通道门控理论解释神经细胞兴奋的绝对不应期和相对不应期现象

试用离子通道门控理论解释神经细胞兴奋的绝对不应期和相对不应期现象当神经纤维受到刺激后,会产生动作电位.其机理是膜上去极化到达一定程度时,膜上的Na+通道蛋白空间结构发生改变,使通道的闸门打开,Na+大量进入细胞内.此时神经细胞处于绝对不应期

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离子型通道受体介导的信号转导过程,离子通道偶联受体(into-channellinkedreceptor)具有离子通道作用的细胞质膜细胞凋亡:细胞在各种内外因素的介导下所进行的主动的,有序的细胞死亡过程

解释离子通道是酶,受体的相关概念?

解释离子通道是酶,受体的相关概念?只有酶类蛋白质才是选择性通过的离子,也就是定向选择的受体了.

Na+电压门控通道介导Na+的____

Na+电压门控通道介导Na+的____Na+电压门控通道介导Na+的(主动运输).

动物生理学的名词解释化学门控通道,电位门控通道,心电图(EGG),心音,心钠素,肾素--血管紧张素-

动物生理学的名词解释化学门控通道,电位门控通道,心电图(EGG),心音,心钠素,肾素--血管紧张素--醛固酮系统,深感觉传导路径依次是以下网址:

在细胞信号传递中,只有一个单体分子行使功能的是()A离子通道偶联型受体BG-蛋白偶联型受体C受体丝/

在细胞信号传递中,只有一个单体分子行使功能的是()A离子通道偶联型受体BG-蛋白偶联型受体C受体丝/苏氨酸激酶D整联蛋白选BA离子通道偶联型受体是多亚基组成BG-蛋白偶联受体是单条肽链7次跨膜形成的受体C受体丝/苏氨酸激酶是以异源二聚体形式

离子通道

离子通道更正一下,没有水离子.水分子的跨膜通道,是水孔蛋白其他名称:水通道蛋白定义:一个高度保守的膜运输蛋白家族,蛋白质形成同四聚体,每一亚基多次穿膜构成穿膜通道,允许水和亲水性小分子(如甘油)穿过生物膜.在原生质膜和液泡膜中存在一些蛋白,

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乙酰胆碱受体是否也是离子通道?它与离子出入细胞膜有关吗?题目说,乙酰胆碱受体既能识别信号分子,又能控制离子进入.这个选项对吗首先乙酰胆碱受体是离子通道与离子进出细胞膜有关后面这个题目是正确的乙酰胆碱受体能识别信号分子,同时还能控制离子进入,

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关于酪氨酸激酶受体介导的信号转导,下列叙述正确的是A.酪氨酸激酶受体为离子通道B.通过G蛋白介导激活胞质中的酶C.与配体结合后使胞质中蛋白激酶A激活D.与配体结合后催化生成腺苷酸环化酶E.与配体结合后引起胞质侧酶活性部位活化选EA,酪氨酸激

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离子通道型受体介导,G蛋白耦联受体介导,酶联型受体介导的三种细胞信号传导的特点是什么求高手指教,不要复制,其作用比离子通道型受体缓慢,这类受体与G蛋白之间的偶联关系也颇为复杂;一由G蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路主要包括:cAMP信号通路

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神经递质通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上的离子通道,进而改变细胞膜电位.假如某一神经递质使细胞膜上氯离子通道开启,氯离子进入细胞内,下列正确的是A形成局部电流B细胞膜两侧电位差保持不变C抑制细胞兴奋D使细胞膜内电位由正变负这

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神经递质通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上的离子通道,进而改变细胞膜电位.假如某一神经递质使细胞膜上氯离子通道开启,氯离子进入细胞内递质使细胞膜上氯离子通道开启,氯离子进入细胞内,为什么会抑制细胞兴奋?高中书上的知识兴奋是形成

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乙酰胆碱是兴奋型的神经递质,通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上离子通道,进而改变细胞膜电位.假如某一神经递质使细胞膜上的氯离子通道开启,使氯离子(Cl-)进入细胞内(如图),正确的判断是A.形成局部电流B.细胞膜两侧电位差保持

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神经递质的主要作用机制,是通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上离子通道的开启或关闭,造成离子通透性的改变,进而改变细胞膜电位.假如某一神经递质会使细胞膜上的氯离子通道开启,使氯离子进入细胞内,由此会( )A.使细胞膜膜内电位变正

阈电位的形成机制是什么?我想知道的是阈电位是否与细胞膜上的化学结构有关,如离子通道、受体等。

阈电位的形成机制是什么?我想知道的是阈电位是否与细胞膜上的化学结构有关,如离子通道、受体等。阈电位的形成?也许你是指动作电位吧.阈电位是神经细胞固有的,不需要形成.我在下面说一下什么是阈电位,动作电位的形成机制,“当细胞受到一次阈刺激(能引

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释放到突触间隙的递质被受体吸收后会导致突触后膜离子通道改变,这话为什么错了!释放到突触间隙的递质会与突触后膜上的特异性受体结合但不吸收,并迅速分解掉.“吸收”错了,受体只能识别神经递质而不能将其吸收;神经递质在发挥作用后马上就被分解了。突触

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生物(动物生理)神经递质与突触后膜上的受体结合后只能改变突触后膜上离子通道的开关.这句话哪里错了?有什么例外?分为离子通道受体,还有G蛋白耦联受体.

神经递质通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上的离子通道,进而改变细胞膜电位.假如某一神经

神经递质通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上的离子通道,进而改变细胞膜电位.假如某一神经递质使细胞膜上氯离子通道开启,氯离子进入细胞内,下列正确的是A,使NA+通道打开,是不对的①未兴奋时,神经细胞膜电位为外正内负,兴奋时膜电位

钠离子电压门控通道介导钠离子的_____.还有一个问题,膜转运蛋白是不是包括(通道蛋白)和(载体蛋白

钠离子电压门控通道介导钠离子的_____.还有一个问题,膜转运蛋白是不是包括(通道蛋白)和(载体蛋白)还是闸门通道?溶酶体及膜蛋白等是属于非分泌蛋白途径吧?细胞一旦分化,便不可逆转吗?LZ问题好多···跨专业了都···1、钠离子电压门控通道