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楼主: dffaaoo
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经络物质分析研究

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 楼主| 发表于 2019-1-30 16:26:02 | 只看该作者
二但是这种反应并不能持续的进行,在某一时间后,由于巨噬细胞受体受体构象休息疲劳,反而减少了与细菌病毒清除结合反应了。
就是正常免疫功能被消弱了。
1这时却有了某种形式或某种物质的扩散产生了。
2首先改变了在免疫生理系统或免疫生理联级系统外的一些生理系信号反应级的受体构象,及相应功能的或强或弱的变化。
像心烦口渴身困重的症状的表现。
3症状系也产生了扩散物质。
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 楼主| 发表于 2019-1-30 16:26:33 | 只看该作者
dffaaoo 发表于 2019-1-30 16:26
二但是这种反应并不能持续的进行,在某一时间后,由于巨噬细胞受体受体构象休息疲劳,反而减少了与细菌病毒 ...

不算不知道,一算吓一跳
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 楼主| 发表于 2019-1-31 15:12:10 | 只看该作者
胰岛素受体 编辑  
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胰岛素受体是一个四聚体,由两个α亚基和两个β亚基通过二硫键连接。两个α亚基位于细胞质膜的外侧,其上有胰岛素的结合位点;两个β亚基是跨膜蛋白,起信号转导作用。
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 楼主| 发表于 2019-1-31 15:13:09 | 只看该作者
胰岛素受体家族属于受体酪氨酸激酶家族( receptor tyrosine kinases,RTK) 的Ò型亚家族,成员包括胰岛素受体( insulin receptor,IR) ,胰岛素样生长因子受体( insulin-like growth factor receptor,IGFR),胰岛素受体相关受体( insulin receptor-relatedreceptor,IRR) . 胰岛素受体家族成员在与各自的配体( 如胰岛素( insulin) 、胰岛素样生长因子( IGF-1 或IGF-2) ) 结合后,通过一系列的结构构象变化,激活胞内酪氨酸激酶,起始胞内信号传导,在生物体内发挥重要的生理功能. 胰岛素受体家族成员均是由多结构亚基组成且高度糖基化的跨膜蛋白,其结构研究直到近年才有较大的突破,为深入研究胰岛素受体家族的功能和结构基础提供了宝贵的实验和理论基础. 胰岛素受体家族成员及其与配体形成的复合体的结构与功能的解析,不但对于全面了解胰岛素受体家族的工作原理,设计胰岛素受体家族的阻遏剂或激动剂有着重要意义,而且对于揭示RTK 类受体家族的工作机理有着深远的影响。 [1
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 楼主| 发表于 2019-1-31 15:13:35 | 只看该作者
当胰岛素与受体的α亚基结合并改变了β亚基的构型后,酪氨酸蛋白激酶才被激活,激活后可催化两个反应∶①使四聚体复合物中β亚基特异位点的酪氨酸残基磷酸化,这种过程称为自我磷酸化(autophosphorylation);②将胰岛素受体底物(insulinreceptor substrate,IRSs)上具有重要作用的十几个酪氨酸残基磷酸化,磷酸化的IRSs能够结合并激活下游效应物。
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 楼主| 发表于 2019-1-31 17:57:13 | 只看该作者
症状与结构功变化有关
一般都认为症状只是一些功能反应,与结构变化无关,但是却都忘了结构对功能的作用,就是结构决定功能,在生理变化限度内并不会有结构改变,但是在超过了这些生理限度的功能强或弱就一定与结构改变有关了。
1人体中是有很多种形式的物质及物质结构的,功能性变化相关的结构是一类特结构,并不等于是病理学中的病理结构或结构变化,如炎症中的组织损伤的结构之类的。
2还有就是器质性之类的变化,像-------------
3功能相关的结构变化一般也是可以恢复的结构。

功能相关的是受体结构或构象变化,如糖尿病胰岛素抵抗就是胰岛素受体构象变化不能与胰岛素结合,糖不能进到细胞中分解反应而的糖多反应。
1当然这种受体构象变化并不仅是糖尿病中才有,在其它受体也可以有。
2在这些信号联级反应中如果某一级构象变化而不能与前级信号结合必然要影响后一级的传导或胞内反应的。
而由于信号调节的生物化学反应必然要减弱或增强,超过了生理限度,就是功能反应表现了,就是各种症状表现。
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 楼主| 发表于 2019-1-31 23:10:36 | 只看该作者
构象(conformation),有机化学的一个重要概念。最简单的构象分析建立在乙烷分子上。最重要的构象分析则是建立在环己烷上的构象分析。
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 楼主| 发表于 2019-1-31 23:11:06 | 只看该作者
在有机化合物分子中,由C—C单键旋转而产生的原子或基团在空间排列的无数特定的形象称为构象。指一个分子中,不改变共价键结构,仅单键周围的原子放置所产生的空间排布。不同的构象之间可以相互转变,在各种构象形式中,势能最低、最稳定的构象是优势对象。一种构象改变为另一种构象时,不要求共价键的断裂和重新形成。构象改变不会改变分子的光学活性。
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 楼主| 发表于 2019-1-31 23:11:24 | 只看该作者
种由C—C单键绕σ键旋转而产生的叫构象异构,所形成的异构体称为构象异构体.旋转而产生的异构体称为旋转异构体或构象异构体。

当C—C单键旋转时,可以有无数个构象异构体,极限构象有顺叠、顺错、反错和反叠等。在顺叠构象中,两个碳上连接的氯原子和氯原子之间相距最近,产生强排斥作用,内能最高,属该分子最不稳定的构象;在反叠构象中,氯原子和氯原子之间相距最远,相互间排斥力最小,内能最低,是该分子最稳定的构象。顺错构象和反错构象的稳定性介于这两种构象之间,它们的稳定性次序为:反叠>顺错>反错>顺叠。

分子的各种构象异构体并不是平均分布的,在室温下总是以其最稳定的构象为主要的存在形式即为优势构象,如果偏离优势构象就会产生扭转张力。相邻碳原子上较优基团(或原子)之间的角度称扭转角(torsion angle,又称两面角)。各种构象异构体之间相互转化,必须克服由扭转张力产生的能,一般在12~20kJ·mol-1之间。在室温下分子碰撞可产生84kJ·mol-1能量,所以,难以在室温下分离这些构象异构体。 [2-3]  
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 楼主| 发表于 2019-1-31 23:11:44 | 只看该作者

线性烷烃构象

线性烷烃构象(linear alkane conformation),拥有交错式(staggered)、重叠式(eclipsed)与间扭式(gauche)。乙烷是最简单的含有C-C单键的化合物,如果乙烷分子中的一个碳原子不动,另一个碳原子围绕C-C键旋转时,则一个碳原子上的三个氢原子相对另一个碳原子上的三个氢,可以有无数种排列方式,其中,重叠式和交叉式是经典的构象。
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