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植物根细胞离子通道研究进展
被引量:
12
1
作者
戴松香
陈少良
《北京林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期98-103,共6页
根细胞膜上存在各种离子通道.电生理学的研究表明,根细胞离子通道对于矿质吸收、转运及植物耐盐具有重要作用.该文概述了根细胞K+通道、阴离子通道和各种非选择性阳离子通道的最新研究进展,并对近期有关离子通道和植物耐盐性关系的研究...
根细胞膜上存在各种离子通道.电生理学的研究表明,根细胞离子通道对于矿质吸收、转运及植物耐盐具有重要作用.该文概述了根细胞K+通道、阴离子通道和各种非选择性阳离子通道的最新研究进展,并对近期有关离子通道和植物耐盐性关系的研究进行了总结.K+通道存在于大多数的植物细胞中,其对K+的选择性远高于其他阳离子,K+通道的存在对于营养元素的吸收,尤其是K+的低亲和性吸收具有重要的意义,同时也为其他离子的出入维持了一个较为稳定的膜电势.阴离子通道激活所引起的质膜去极化可以激发非选择性的阳离子流,在盐胁迫下,可通透Cl 的阴离子通道的开放是植物对胞内Cl 的一种重要调控机制.由于非选择性的阳离子通道(Non selectivecationchannels ,NSCCs)的多样性及其对一价阳离子的低选择性,近年来NSCCs的研究受到广泛关注.NSCCs被认为参与了植物多种生理过程,包括营养元素的吸收、膨压控制、胞间转运、信号转导以及毒害离子的吸收,尤其是Na+的吸收.
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关键词
阳离子
通道
K^+
通道
非选择性
阳离子
通道
Na^+
通
透
型
的阳离子
通道
阴
离子
通道
耐盐性
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职称材料
PBR/VDAC1对心肌缺血再灌注损伤时氯离子平衡的共同调节作用研究
2
作者
廖章萍
尹淑华
+1 位作者
赖松青
何明
《中国药理通讯》
2012年第3期40-40,共1页
目的:氯离子(Cl-)是机体细胞最富有生理意义的阴离子,前期研究表明,细胞内Cl-的动态变化在心肌缺血再灌注损伤时,可通过“氯引起钙释放”机制引起线粒体通透性孔道(mPTP)开放,导致细胞凋亡。影像标记学及实验研究均提示位于mPT...
目的:氯离子(Cl-)是机体细胞最富有生理意义的阴离子,前期研究表明,细胞内Cl-的动态变化在心肌缺血再灌注损伤时,可通过“氯引起钙释放”机制引起线粒体通透性孔道(mPTP)开放,导致细胞凋亡。影像标记学及实验研究均提示位于mPTP外膜上的电压依赖性阴离子通道(VDAC)与同处外膜的外周型苯二氮卓受体(PBR)在功能上密切相关,对mPTP起到共同的调节作用。受中枢型苯二氮卓受体(CBR)作用机制提示,且VDAC就是氯离子进入线粒体的主要通道,我们推测PBR/VDAC的作用模式很有可能与CBR/GABA作用方式高度相似。为此,本实验拟通过大鼠离体心脏缺血再灌注损伤模型,研究探讨PBR/VDAC对再灌注损伤时Cl-平衡的调节作用。
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关键词
心肌缺血再灌注损伤
氯
离子
电压依赖性阴
离子
通道
外周
型
苯二氮卓受体
调节
平衡
线粒体
通
透
性
心脏缺血再灌注
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职称材料
TRPV1在脑的表达模式
被引量:
1
3
作者
王舰(译)
陈涛(校)
《神经解剖学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期709-710,共2页
TRPV1(transient receptor potential vanilloid type-1,瞬时受体电位香草素亚型1)是一种钙离子高通透性的非选择性阳离子通道。它是香草素瞬时受体电位家族的成员,其开始被定义为是辣椒有效成分--辣椒素的受体(Caterina等,1997)。T...
TRPV1(transient receptor potential vanilloid type-1,瞬时受体电位香草素亚型1)是一种钙离子高通透性的非选择性阳离子通道。它是香草素瞬时受体电位家族的成员,其开始被定义为是辣椒有效成分--辣椒素的受体(Caterina等,1997)。TRPV1是一种多形性的瞬时受体电位通道,它能够被伤害性热、酸碱度改变、
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关键词
表达模式
非选择性
阳离子
通道
有效成分
辣椒素
受体
脑
通
透
性
钙
离子
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职称材料
题名
植物根细胞离子通道研究进展
被引量:
12
1
作者
戴松香
陈少良
机构
北京林业大学生物科学与技术学院
出处
《北京林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期98-103,共6页
基金
国家自然科学基金项目 (30 0 70 61 3)
全国高校优秀博士学位论文作者专项基金(2 0 0 1 52 )
教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划项目
文摘
根细胞膜上存在各种离子通道.电生理学的研究表明,根细胞离子通道对于矿质吸收、转运及植物耐盐具有重要作用.该文概述了根细胞K+通道、阴离子通道和各种非选择性阳离子通道的最新研究进展,并对近期有关离子通道和植物耐盐性关系的研究进行了总结.K+通道存在于大多数的植物细胞中,其对K+的选择性远高于其他阳离子,K+通道的存在对于营养元素的吸收,尤其是K+的低亲和性吸收具有重要的意义,同时也为其他离子的出入维持了一个较为稳定的膜电势.阴离子通道激活所引起的质膜去极化可以激发非选择性的阳离子流,在盐胁迫下,可通透Cl 的阴离子通道的开放是植物对胞内Cl 的一种重要调控机制.由于非选择性的阳离子通道(Non selectivecationchannels ,NSCCs)的多样性及其对一价阳离子的低选择性,近年来NSCCs的研究受到广泛关注.NSCCs被认为参与了植物多种生理过程,包括营养元素的吸收、膨压控制、胞间转运、信号转导以及毒害离子的吸收,尤其是Na+的吸收.
关键词
阳离子
通道
K^+
通道
非选择性
阳离子
通道
Na^+
通
透
型
的阳离子
通道
阴
离子
通道
耐盐性
Keywords
cation channel,K +-channel,non-selective cation channel,Na +-permeable cation channel,anion channel,salt tolerance
分类号
Q942.5 [生物学—植物学]
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职称材料
题名
PBR/VDAC1对心肌缺血再灌注损伤时氯离子平衡的共同调节作用研究
2
作者
廖章萍
尹淑华
赖松青
何明
机构
南昌大学药学院药理学与分子治疗学教研室
出处
《中国药理通讯》
2012年第3期40-40,共1页
文摘
目的:氯离子(Cl-)是机体细胞最富有生理意义的阴离子,前期研究表明,细胞内Cl-的动态变化在心肌缺血再灌注损伤时,可通过“氯引起钙释放”机制引起线粒体通透性孔道(mPTP)开放,导致细胞凋亡。影像标记学及实验研究均提示位于mPTP外膜上的电压依赖性阴离子通道(VDAC)与同处外膜的外周型苯二氮卓受体(PBR)在功能上密切相关,对mPTP起到共同的调节作用。受中枢型苯二氮卓受体(CBR)作用机制提示,且VDAC就是氯离子进入线粒体的主要通道,我们推测PBR/VDAC的作用模式很有可能与CBR/GABA作用方式高度相似。为此,本实验拟通过大鼠离体心脏缺血再灌注损伤模型,研究探讨PBR/VDAC对再灌注损伤时Cl-平衡的调节作用。
关键词
心肌缺血再灌注损伤
氯
离子
电压依赖性阴
离子
通道
外周
型
苯二氮卓受体
调节
平衡
线粒体
通
透
性
心脏缺血再灌注
分类号
R542.2 [医药卫生—心血管疾病]
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职称材料
题名
TRPV1在脑的表达模式
被引量:
1
3
作者
王舰(译)
陈涛(校)
机构
第四军医大学人体解剖学与组织胚胎学教研室
出处
《神经解剖学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期709-710,共2页
文摘
TRPV1(transient receptor potential vanilloid type-1,瞬时受体电位香草素亚型1)是一种钙离子高通透性的非选择性阳离子通道。它是香草素瞬时受体电位家族的成员,其开始被定义为是辣椒有效成分--辣椒素的受体(Caterina等,1997)。TRPV1是一种多形性的瞬时受体电位通道,它能够被伤害性热、酸碱度改变、
关键词
表达模式
非选择性
阳离子
通道
有效成分
辣椒素
受体
脑
通
透
性
钙
离子
分类号
Q942.5 [生物学—植物学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
植物根细胞离子通道研究进展
戴松香
陈少良
《北京林业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2005
12
下载PDF
职称材料
2
PBR/VDAC1对心肌缺血再灌注损伤时氯离子平衡的共同调节作用研究
廖章萍
尹淑华
赖松青
何明
《中国药理通讯》
2012
0
下载PDF
职称材料
3
TRPV1在脑的表达模式
王舰(译)
陈涛(校)
《神经解剖学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
已选择
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