细胞信号转导真题精选.docx

上传人:b****1 文档编号:20142420 上传时间:2023-04-25 格式:DOCX 页数:16 大小:24.71KB
下载 相关 举报
细胞信号转导真题精选.docx_第1页
第1页 / 共16页
细胞信号转导真题精选.docx_第2页
第2页 / 共16页
细胞信号转导真题精选.docx_第3页
第3页 / 共16页
细胞信号转导真题精选.docx_第4页
第4页 / 共16页
细胞信号转导真题精选.docx_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

细胞信号转导真题精选.docx

《细胞信号转导真题精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《细胞信号转导真题精选.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

细胞信号转导真题精选.docx

细胞信号转导真题精选

2019年细胞信号转导真题精选

[填空题]

1cellsignalling(信号传导)

参考答案:

是细胞通讯的基本概念,强调信号的产生、分泌与传送,即信号分子从合成的细胞中释放出来,然后进行传递。

[填空题]

2signalingmolecules(信号分子)

参考答案:

信号分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物,又非能源物质和结构物质,而且也不是酶,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息,如激素、神经递质、生长因子等统称为信号分子,它们的惟一功能是同细胞受体结合,传递细胞信息。

多细胞生物中有几百种不同的信号分子在细胞间传递信息,这些信号分子中有蛋白质、多肽、氨基酸衍生物、核苷酸、胆固醇、脂肪酸衍生物以及可溶解的气体分子等。

根据信号分子的溶解性分为水溶性信息(water-solublemessengers)和脂溶性信息(lipid-solublemessengers),前者作用于细胞表面受体,后者要穿过细胞质膜作用于胞质溶胶或细胞核中的受体。

[填空题]

3endocrinesignaling(内分泌信号)

参考答案:

由内分泌细胞合成并分泌到细胞外进行信号传导的分子称为内分泌信号。

一般为激素类物质。

这类信号分子通讯方式的距离最远,覆盖整个生物体。

内分泌信号的激素有三种类型:

蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。

[填空题]

4paracrinesignaling(旁分泌信号)

参考答案:

分泌到细胞外后只能作用于邻近细胞的信号分子称为旁分泌信号。

如生长因子(growthfactors)蛋白就是局部介质,它能够调节多细胞生物的细胞生长和分裂,作用的靶细胞主要是邻近的细胞。

控制免疫系统细胞的发育及其他行为的淋巴因子(lymphokines),也只作用于局部区域,属旁分泌信号。

[填空题]

5neurotransmitters(神经递质)

参考答案:

是从神经细胞的特殊部位突触(synapses)中释放出来的信号分子,在它们作用于靶细胞之前,突触必须同靶细胞挨得很近很近,这是因为神经递质扩散的距离有限。

另外,为了引起邻近靶细胞的反应,还必须产生一种电信号,所以神经递质仅作用于与之相连的靶细胞。

神经递质释放后,作用速度快,部位精确,维持时间短,与受体的亲和力低。

由于神经递质是神经细胞分泌的,所以这种信号又称为神经信号(neuronalsignaling)。

[填空题]

6surfacereceptor(表面受体)

参考答案:

位于细胞质膜上的受体称为表面受体(surfacereceptor),细胞表面受体主要是识别周围环境中的活性物质或被相应的信号分子所识别,并与之结合,将外部信号转变成内部信号,以启动一系列反应而产生特定的生物效应。

表面受体多为膜上的功能性糖蛋白,也有由糖脂组成的,如霍乱毒素受体、百日咳毒素受体;有的受体是糖脂和糖蛋白组成的复合物,如促甲状腺素受体。

若仅为由一条多肽链组成的受体,称单体型受体,若由两条或两条以上的多肽链组成的则称聚合型受体。

表面受体主要是同大的信号分子或小的亲水性信号分子作用,传递信息。

[填空题]

7ino-channellinkedreceptor(离子通道偶联受体)

参考答案:

具有离子通道作用的细胞质膜受体称为离子通道受体。

这种受体见于可兴奋细胞间的突触信号传导,产生一种电效应,如烟碱样乙酰胆碱受体(nAchR)、γ-氨基丁酸受体(GABAR)和甘氨酸受体等都是离子通道偶联受体。

它们多为数个亚基组成的寡聚体蛋白,除有配体结合位点外,本身就是离子通道的一部分,并借此将信号传递至细胞内。

信号分子同离子通道受体结合,可改变膜的离子通透性。

[填空题]

8enzymelinkedreceptor(酶联受体)

参考答案:

这种受体蛋白既是受体又是酶,一旦被配体激活即具有酶活性并将信号放大,又称催化受体(catalyticreceptor)。

这一类受体转导的信号通常与细胞的生长、繁殖、分化、生存有关。

酶联受体也是跨膜蛋白,细胞内结构域常常具有某种酶的活性,故称为酶联受体。

但并非所有的酶联受体的细胞内结构域都具有酶活性,所以,按照受体的细胞内结构域是否具有酶活性将此类受体分为两大类:

缺少细胞内催化活性的酶联受体,和具有细胞内催化活性的受体。

[填空题]

9receptorcrossover(受体交叉)

参考答案:

受体与配体的结合是高度特异的,但这种特异性不是绝对的,如胰岛素受体除结合胰岛素外,还可同胰岛素样生长因子结合。

糖皮质(激)素受体除同糖皮质(激)素结合以外,还可同其它甾类激素结合,反之亦然。

这种受体与配体交叉结合的现象称为受体交叉。

[填空题]

10信号级联放大(signalingcascade)

参考答案:

从细胞表面受体接收外部信号到最后作出综合性应答是一个将信号逐步放大的过程,称为信号的级联放大反应。

级联反应除了具有将信号放大组成级联反应的各个成员称为一个级联(cascade),主要是由磷酸化和去磷酸化的酶组成。

信号的级联放大作用对细胞来说至少有两个优越性:

一,同一级联中所有具有催化活性的酶受同一分子调控,如糖原分解级联中有三种酶:

依赖于cAMP的蛋白激酶、糖原磷酸化酶激酶和糖原磷酸化酶都是直接或间接受cAMP调控的。

第二:

通过级联放大作用,使引起同一级联反应的信号得到最大限度的放大。

如10-10M的肾上腺素能够通过对糖原分解的刺激将血液中的葡萄糖水平提高50%。

在肾上腺素的刺激下,细胞内产生10-6M的cAMP

,使原始信号变得更强、更具激发作用,引起细胞的强烈反应外,级联反应还有其他一些作用:

①信号转移,即将原始信号转移到细胞的其他部位;②信号转化,即将信号转化成能够激发细胞应答的分子,如级联中的酶的磷酸化;③信号的分支,即将信号分开为几种平行的信号,影响多种生化途径,引起更大的反应;④级联途中的各个步骤都有可能受到一些因子的调节,因此级联反应的最终效应还是由细胞内外的条件来决定。

[填空题]

11GTPbindingprotein,G蛋白(GTP结合蛋白)

参考答案:

与GTP或GDP结合的蛋白质,又叫鸟苷酸结合调节蛋白(guaninenucleotide-bindingregulatoryprotein)。

从组成上看,有单体G蛋白(一条多肽链)和多亚基G蛋白(多条多肽链组成)。

G蛋白参与细胞的多种生命活动,如细胞通讯、核糖体与内质网的结合、小泡运输、蛋白质合成等。

G蛋白偶联系统中的G蛋白是由三个不同亚基组成的异源三体,三个亚基分别是α、β、γ。

β、γ两亚基通常紧密结合在一起,只有在蛋白变性时才分开,鸟苷结合位点位于α亚基上。

此外,α亚基还具有GTPase的活性结构域和ADP核糖化位点。

G蛋白属外周蛋白,它们在膜的细胞质面通过脂肪酸链锚定在质膜上

[填空题]

12effector(效应物)

参考答案:

是指直接产生效应的物质,通常是酶,如腺苷酸环化酶、磷酸脂酶等,它们是信号转导途径中的催化单位。

效应物通常也是跨膜糖蛋白。

[填空题]

13proteinkinaseA,PKA(蛋白激酶A)

参考答案:

又称依赖于cAMP的蛋白激酶A(cyclic-AMPdependentproteinkinaseA),是一种结构最简单、生化特性最清楚的蛋白激酶。

PKA全酶分子是由四个亚基组成的四聚体,其中两个是调节亚基(regulatorysubunit,简称R亚基),另两个是催化亚基(catalyticsubunit,简称C亚基)。

全酶没有活性。

在大多数哺乳类细胞中,至少有两类蛋白激酶A,一类存在于胞质溶胶,另一类结合在质膜、核膜和微管上。

激酶是激发底物磷酸化的酶,所以蛋白激酶A的功能是将ATP上的磷酸基团转移到特定蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化,被蛋白激酶磷酸化了的蛋白质可以调节靶蛋白的活性。

一般认为,真核细胞内几乎所有的cAMP的作用都是通过活化PKA,从而使其底物蛋白发生磷酸化而实现的。

[填空题]

14IP3receptor(IP3受体)

参考答案:

是一种内质网通道蛋白,由四个相对分子质量为260kDa的糖蛋白组成的四聚体。

四个亚基组成一个跨膜的通道,每个亚基都有IP3结合的部位,当3~4个部位被IP3占据时,受体复合物构象发生改变,打开离子通道,储藏在内质网中的Ca2+随即释放,进入胞质溶胶。

[填空题]

15calmodulin(钙调蛋白)

参考答案:

是真核生物细胞中的胞质溶胶蛋白,由148个氨基酸组成单条多肽,相对分子质量为16.7kDa。

钙调蛋白的外形似哑铃,有两个球形的末端,中间被一个长而富有弹性的螺旋结构相连,每个末端有两个Ca2+结构域,每个结构域可以结合一个Ca2+,这样,一个钙调蛋白可以结合4个Ca2+,钙调蛋白与Ca2+结合后的构型相当稳定。

在非刺激的细胞中钙调蛋白与Ca2+结合的亲和力很低;然而,如果由于刺激使细胞中Ca2+浓度升高时,Ca2+同钙调蛋白结合形成钙-钙调蛋白复合物(calcium-calmodulincomplex),就会引起钙调蛋白构型的变化,增强了钙调蛋白与许多效应物结合的亲和力。

[填空题]

16insulinreceptor(胰岛素受体)

参考答案:

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。

无胰岛素结合时,受体的酪氨酸蛋白激酶没有活性。

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(insulinreceptorsubstrate,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。

[填空题]

17SHdomain(SH结构域)

参考答案:

是“Src同源结构域”(Srchomologydomain)的缩写(Src是一种癌基因,最初在Roussarcomavirus中发现)。

这种结构域是能够与受体酪氨酸激酶磷酸化残基紧紧结合,形成多蛋白的复合物进行信号转导。

[填空题]

18EGF受体(EGFreceptor)

参考答案:

EGF受体是一条含有1186个氨基酸残基的多肽链,相对分子质量为170kDa,由三个部分组成:

①很大的细胞外结构域:

约621个氨基酸残基,(富含半胱氨酸51个),并形成多对二硫键,其上结合有糖基,是EGF结合的位点。

②跨膜区∶由23个氨基酸残基组成;③细胞质结构域,由542个氨基酸残基组成,含有无活性的酪氨酸激酶和几个酪氨酸磷酸化的位点。

[填空题]

19growthfactorreceptor-boundprotein2(Grb2蛋白)

参考答案:

是生长因子受体结合蛋白2,又叫Ash蛋白。

该蛋白参与细胞内各种受体激活后的下游调节。

它能够直接与激活的表皮生长因子受体磷酸化的酪氨酸结合,参与EGF受体介导的信号转导,也能通过与Shc磷酸化的酪氨酸结合间接参与由胰岛素受体介导的信号转导。

Grb2能够同时与Shc、Sos结合形成Shc-Grb2-Sos复合物,并将Sos激活,激活的Sos与质膜上的Ras蛋白结合,并将其激活,引起信号级联反应。

Grb2蛋白含有一个SH2结构域和两个SH3结构域,属SH蛋白。

[填空题]

20divergence(信号趋异)

参考答案:

是指同一种信号与受体作用后在细胞内分成几个不同的信号途径进行传递,最典型的是受体酪氨酸激酶的信号转导。

[填空题]

21receptordesensitization(受体钝化)

参考答案:

受体对信号分子失去敏感性称为受体钝化,一般是通过对受体的修饰进行钝化的。

如肾上腺素受体在丝氨酸和苏氨酸残基磷酸化后,则失去对肾上腺素的信号转导作用。

更多内容请访问《睦霖题库》微信公众号

[填空题]

22motif(基序)

参考答案:

也称“模序”,“模体”,指DNA,蛋白质等生物大分子中的保守序列;在反式作用因子的结构中,基序一般指构成任何一种特征序列的基本结构(既指此具功能的基本结构,也指编码此结构的蛋白质/DNA序列),作为结构域中的亚单元,其功能是体现结构域的多种生物学作用。

[填空题]

23actionpotential(动作电位)

参考答案:

动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。

[填空题]

24firstmessenger;primarymessenger(第一信使)

参考答案:

由细胞产生,可被细胞表面或胞内受体接受、穿膜转导,产生特定的胞内信号的细胞外信使。

细胞间的通讯要通过细胞间的信息传递完成,即由信息细胞释放“第一信使”,经细胞外液影响和作用于其它信息接收细胞。

“第一信使”并不直接参与细胞的物质和能量代谢,而是将信息传递给“第二信使”,进而调节细胞的生理活动和新陈代谢。

[填空题]

25cellrecognition(细胞识别)

参考答案:

细胞识别是指细胞对同种或异种细胞、同源或异源细胞的认识。

多细胞生物有机体中有三种识别系统:

抗原-抗体的识别、酶与底物的识别、细胞间的识别。

第三类包括通过细胞表面受体或配体与其他细胞表面配体或受体的选择性相互作用,从而导致一系列的生理生化反应的信号传递。

[填空题]

26restingpotential,RP(静息电位)

参考答案:

是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。

它是一切生物电产生和变化的基础。

[填空题]

27receptordown-regulation(受体减量调节)

参考答案:

通过内吞作用减少质膜中受体量来调节信号转导,称为受体减量调节。

内吞是使细胞膜上受体减少的有效办法,细胞也因此降低了对信号分子的敏感性。

实际上,许多受体被内吞后,并不被溶酶体消化,它们被逐步释放,慢慢回到细胞膜上,形成受体再循环。

在此过程中,始终有一部分受体滞留在细胞质中而不能到膜上发挥功能,这种现象又称为受体隔离。

另外,受体内吞也包括结合有配体的受体-配体内吞,一些生长激素就是通过这样的方式被解除信号作用的。

[填空题]

28crosstalk(窜扰)

参考答案:

信号转导途径间的“窜扰”是指不同信号转导途径间的相互影响,即通常所说的“相互作用”(interaction)。

[填空题]

29Sosprotein(SOS蛋白)

参考答案:

是编码鸟苷释放蛋白的基因sos的产物(sos是sonofsevenless的缩写)。

Sos蛋白在Ras信号转导途径中的作用是促进Ras释放GDP,结合GTP,使Ras蛋白由非活性状态转变为活性状态,所以,Sos蛋白是Ras激活蛋白。

Sos蛋白不含SH结构域,不属于SH蛋白。

[填空题]

30Rasprotein(Ras蛋白)

参考答案:

是大鼠肉瘤(ratsarcoma,Ras)的英文缩写。

Ras蛋白是原癌基因c—ras的表达产物,相对分子质量为21kDa,属单体GTP结合蛋白,具有弱的GTP酶活性。

Ras蛋白的活性状态对细胞的生长、分化、细胞骨架、蛋白质运输和分泌等都具有影响,其活性则是通过与GTP或GDP的结合进行调节。

Ras的活性受两个蛋白的控制,一个是鸟苷交换因子(guaninenucleotideexchangefactor,GEF);另一个控制Ras蛋白活性的是GTP酶激活蛋白(GTPaseactivatingprotein,GAP),存在于正常细胞中,主要作用是激活Ras蛋白的GTP酶。

[填空题]

31epidermalgrowthfactor,EGF(表皮生长因子)

参考答案:

是一种小肽,由53个氨基酸残基组成,是类EGF大家族的一个成员。

EGF同应答细胞表面的特异受体结合,一旦结合,便促进受体二聚化并使细胞质位点磷酸化。

被激活的受体至少可与5种具有不同信号序列的蛋白结合,进行信号转导。

EGF能够广泛促进细胞的增殖。

[填空题]

32insulinreceptorsubstrate,IRSs(胰岛素受体底物)

参考答案:

能够被激活的胰岛素受体酪氨酸激酶作用的底物,其上具有十几个酪氨酸残基可被磷酸化,磷酸化的IRSs能够结合并激活下游效应物。

IRSs在被胰岛素受体磷酸化以后,如同一块“磁铁”与那些具有SH2结构域的蛋白结合,根据所结合蛋白的具体结构产生不同的效应,如激活SH2蛋白的酶活性、改变蛋白质构型并同另外的蛋白结合或者引起蛋白质从细胞的一个部位转移到另一个部位。

已知有三种胰岛素受体酪氨酸激酶作用的底物(IRSs)。

第一种是胰岛素受体底物1(IRS1),是一种蛋白质,其上有多个(至少8个)可被受体激酶磷酸化的位点,磷酸化后可同多种效应物结合,包括:

PI(3)K、Syp(一种磷酸酪氨酸磷酸酶)、Nck(一种连接蛋白)、GRB2(growthfactorreceptor-boundprotein2,一种通过SH2同磷酸化的酪氨酸结合的连接蛋白)。

第二种是Shc(是通过cDNA克隆筛选到的编码SH结构域的基因的蛋白产物),也是一种连接蛋白。

Shc的酪氨酸被磷酸化后能够同GRB2结合,然后激活Ras,触发细胞的增殖。

第三种底物是IRS2。

IRS2的酪氨酸被磷酸化后能够同磷脂酰肌醇-3-激酶结合,将该酶激活,并影响磷脂的代谢。

[填空题]

33receptortyrosinekinase,RTKs(受体酪氨酸激酶)

参考答案:

RTKs是最大的一类酶联受体,它既是受体,又是酶,能够同配体结合,并将靶蛋白的酪氨酸残基磷酸化。

所有的RTKs都是由三个部分组成的:

含有配体结合位点的细胞外结构域、单次跨膜的疏水α螺旋区、含有酪氨酸蛋白激酶(RTK)活性的细胞内结构域。

已发现50多种RTKs,主要的几种类型包括:

①表皮生长因子受体;②血小板生长因子受体和巨噬细胞集落刺激生长因子(macrophagecolonystimulatingfactor,M-CSF);③胰岛素和胰岛素样生长因子-1受体;④神经生长因子受体;⑤成纤维细胞生长因子受体;⑥血管内皮生长因子受体和肝细胞生长因子受体等。

[填空题]

34proteinkinaseC,PKC(蛋白激酶C)

参考答案:

是G蛋白偶联受体系统中的效应物,在非活性状态下是水溶性的,游离存在于胞质溶胶中,激活后成为膜结合的酶。

蛋白激酶C的激活是脂依赖性的,需要膜脂DAG的存在,同时又是Ca2+依赖性的,需要胞质溶胶中Ca2+浓度的升高。

当DAG在质膜中出现时,胞质溶胶中的蛋白激酶C被结合到质膜上,然后在Ca2+的作用下被激活。

同蛋白激酶A一样,蛋白激酶C属于多功能丝氨酸和苏氨酸激酶。

蛋白激酶C能激活细胞质中的靶酶参与生化反应的调控,同时也能作用于细胞核中的转录因子,参与基因表达的调控,不过所调控的基因多与细胞的生长和分化相关。

[填空题]

35proteinkinaseCsystem,PKCsystem(PKC系统)

参考答案:

由于该系统中的第二信使是磷脂肌醇,故此这一系统又称为磷脂肌醇信号途径(phosphatidylinositolsignalpathway)。

在这一信号转导途径中,膜受体与其相应的第一信使分子结合后,激活膜上的Gq蛋白(一种G蛋白),然后由Gq蛋白激活磷酸脂酶Cβ(phospholipaseCβ,PLC),将膜上的脂酰肌醇4,5-二磷酸(phosphatidylinositolbiphosphate,PIP2)分解为两个细胞内的第二信使:

二酰甘油(diacylglycerol,DAG)和1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)。

IP3动员细胞内钙库释放Ca2+到细胞质中与钙调蛋白结合,随后参与一系列的反应;而DAG在Ca2+的协同下激活蛋白激酶C(proteinkinaseC,PKC),然后通过蛋白激酶C引起级联反应,进行细胞的应答,故此将该系统称为PKC系统,或称为IP3、DAG、Ca2+信号通路。

[填空题]

36adenylatecyclase,AC(腺苷酸环化酶)

参考答案:

是膜整合蛋白,它的氨基端和羧基端都朝向细胞质。

AC在膜的细胞质面有两个催化结构域,还有两个膜整合区,每个膜整合区分别有6个跨膜的α螺旋。

哺乳动物中已发现6个腺苷酸环化酶异构体。

由于AC能够将ATP转变成cAMP,引起细胞的信号应答,故此,AC是G蛋白偶联系统中的效应物。

[填空题]

37proteinkinaseAsystem(PKA系统)

参考答案:

是G蛋白偶联系统的一种信号转导途径。

信号分子作用于膜受体后,通过G蛋白激活腺苷酸环化酶,产生第二信使cAMP后,激活蛋白激酶A进行信号的放大。

故将此途径称为PKA信号转导系统。

如胰高血糖素和肾上腺素都是很小的水溶性的胺,它们在结构上没有相同之处,并作用于不同的膜受体,但都能通过G蛋白激活腺苷酸环化酶,最后通过蛋白激酶A进行信号放大。

[填空题]

38secondmessengers(第二信使)

参考答案:

细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使,而将细胞外的信号称为第一信使。

第二信使至少有两个基本特性:

是第一信使同其膜受体结合后最早在细胞膜内侧或胞浆中出现、仅在细胞内部起作用的信号分子;

②能启动或调节细胞内稍晚出现的反应信号应答。

第二信使都是小的分子或离子。

细胞内有五种最重要的第二信使:

cAMP、cGMP、1,2-二酰甘油(diacylglycerol,DAG)、1,4,5-三磷酸肌醇(inosositol1,4,5-trisphosphate,IP3)、Ca2+等。

第二信使在细胞信号转导中起重要作用,它们能够激活级联系统中酶的活性,以及非酶蛋白的活性。

第二信使在细胞内的浓度受第一信使的调节,它可以瞬间升高、且能快速降低,并由此调节细胞内代谢系统的酶活性,控制细胞的生命活动,包括:

葡萄糖的摄取和利用、脂肪的储存和移动以及细胞产物的分泌。

第二信使也控制着细胞的增殖、分化和生存,并参与基因转录的调节。

[填空题]

39affinitylabeling(亲和标记)

参考答案:

对酶的活性部位、受体的结合位点进行特异标记的方法。

试剂A-X的A基团和X基团可分别与不同的位点进行结合,从而将两种物质交联在一起。

如用亲和标记法分离细胞表面受体时,先将细胞与超量标记的激素(配体)混合,以饱和所有特异受体的激素结合位点;洗去多余的激素,然后加入能够与受体和配体结合的共价交联剂将激素与受体进行共价交联达到分离的目的。

[填空题]

40surfacereceptorsuperfamilies(表面受体超家族)

参考答案:

根据表面受体进行信号转导的方式将受体分为三大类,若根据表面受体与质膜的结合方式在可分为单次跨膜、7次跨膜和多亚单位跨膜等三个家族。

酶联受体,如酪氨酸蛋白激酶受体和鸟苷环化酶受体等都属于单次跨膜(single-passreceptor)受体,它们的多肽链上只有

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 党团工作 > 入党转正申请

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1