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mV。细胞膜内外的离子浓度分布存在差异。膜内的K+浓度是膜外的35倍。而膜外的Na+则比膜内要高。这样两种离子就在膜的两边形成了浓度差。而在心肌细胞中,Ca2+是很重要的一种参与因素。它的浓度膜外比膜内高。 静息状态的细胞膜对K+有一定通透性,而对Na+的通透性则要低得多。K+由细胞膜内向外流动的平衡电位是构成心室肌。

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膜。晶状体主要由水和蛋白质组成,本身无血管,其营养主要来自房水。晶状体的透明性和正常的位置是维持其屈光功能的重要条件。 晶状体在角膜与虹膜之后、玻璃体与视网膜之前,其周缘部被晶状体悬器(睫状小带)系于周围的睫状体,以固定其位置;晶状体悬器的紧张度受到睫状肌。

膜剥脱术等脑血流重建。治疗大面积脑梗塞、烟雾病等缺血性脑血管病。 急性脑血管病、颅脑脊髓损伤等。 癫痫、帕金森氏病、三叉神经痛、面肌痉挛、痉挛性斜颈等。 椎管内肿瘤、头颈结合部疾病、脊柱内血管病、脊髓空洞症等。 高龄患者神经外科疾病包括脑血管病、颅内肿瘤、正常压力脑积水、慢性硬膜下血肿等。。

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分泌至细胞外的物质,如蛋白质及胞器等,这些物质造成渗透压的差距,而使水由细胞外流入细胞內,若无调控则会导致细胞膨胀,甚至破裂。钠钾泵可避免此情况。钠钾泵將3个钠离子运出细胞,並运入2个钾离子。由於钠离子对膜的穿透性比钾离子差(钠的水合半径(276 pm)比钾(232。

肌萎缩性脊髓侧索硬化症(英语:Amyotrophic lateral sclerosis,缩写为 ALS),也称为肌萎缩侧索硬化症,有时也称为卢·贾里格症(英语:Lou Gehrig's disease)、渐冻人症、运动神经元病,是一种渐进且致命的神经退行性疾病。ALS是最常见的五种运动神经元疾病(。

膜结构所组成。最外层称为纤维层,由前1/6的角膜和后5/6的巩膜组成;中间层称为血管层,由脉络膜、睫状体、和虹膜组成。最內层称为网膜层,即视网膜所在处,如同从眼底镜看见的视网膜血管,它从脉络膜的血管获得循环。 围在眼球壁內的是眼球内容物,包括房水、玻璃体、和柔韧的水晶体。房水。

每条封闭索由一列嵌入两个原生质膜的跨膜蛋白构成,蛋白的胞外结构域使其彼此间一个个直接相联。 尽管还有其他蛋白存在,两种主要类型的蛋白是密封蛋白和闭合蛋白。它们与位于细胞膜内侧的不同的把封闭索锚定到肌动蛋白细胞骨架的外周膜蛋白相联。因此,紧密连接连起了相邻细胞的细胞骨架。。

到靶细胞上时,gp120发生结构变化,将gp41三聚体暴露出来使得gp41的疏水N端尾部插入靶细胞的细胞膜。gp41上的三个α螺旋折迭到gp41的卷曲螺旋三聚体上形成六聚体,并将病毒外膜与靶细胞的细胞膜拉到足够近而发生膜融合。然后,病毒就可以进入细胞,开始自身复制。。

肌细胞中的光面内质网又有其他的特殊功能——光面内质网膜将钙离子从细胞质泵入内质网腔中。当肌细胞受到神经冲动的刺激时,钙离子会穿过内质网膜进入细胞质,引起肌细胞的收缩。 细胞的许多蛋白质都由糙面内质网合成。核糖体将氨基酸组合成多肽,并运输到糙面内质网中进一步加工。这些蛋白质包括部分跨膜。

犊鼻穴下3寸,距脛骨前缘一横指(中指)。 针刺层次:皮肤-皮下组织-脛骨前肌-趾长伸肌-小腿骨间膜-脛骨后肌。 浅层有腓肠外侧皮神经,深层有腓深神经肌支以及脛前动脉分布,小腿骨间膜深面有脛神经和脛后动脉分布。 腹部病症:足三里有和胃健胃、通肠导滯的作用,对於脾胃病症如胃痛、呕吐。

膜蛋白通过特定的摺叠和弯曲方式,实现该分子的跨过生物膜的运输。 跨膜蛋白在水中凝聚并沉淀。大多数跨膜蛋白要用去污剂或非极性溶剂提取,少数贝塔-折筒状蛋白也可用某些变性剂提取。 所有的跨膜蛋白是整合膜蛋白(也叫內嵌膜蛋白),但是不是所有的整合膜蛋白都是跨膜蛋白。 跨膜蛋白有两种基本类型:。

IM),又称肌內注射,简称肌注,是指将物质直接注射至肌肉之中的注射方式,为医学上的给药途径之一。肌组织中的血管往往比皮下组织更多、更大,使其吸收速率高于皮下注射、皮内注射。相较于口服给药,肌肉注射不会产生首过效应。 常用的肌肉注射部位为上臂的三角肌和臀部的臀大肌。婴儿则常用大腿的股外侧肌(英语:vastus。

要由磷酸酯基团连接到甘油分子的第三个碳是亲水的。这种双重特征导致甘油磷脂的两亲性质。它们通常组织成双层膜,极性亲水头向外粘附于水环境,而非极性疏水尾巴向内指向。 常见的甘油磷脂有:磷脂酰胆碱、磷脂酰肌醇、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺和双磷脂酰甘油等。 生物膜 磷脂 IUPAC Gold Book. http://goldbook。

面向外部包围的极性环境。脂双层构成了细胞各种膜(生物膜)的基本骨架。 单位膜(unit membrane)则是由脂双层及嵌合蛋白质构成的一层生物膜,为一切生物膜所具有共同的“基本单位”结构,而得名;单位膜构成了细胞膜及细胞内有膜细胞器的膜,在电镜下其横断面呈现“暗—明—暗”三条平行的带(内、中、外三。

水通道蛋白(Aquaporin),又名水孔蛋白,是一种位於细胞膜上的蛋白质(內在膜蛋白),在细胞膜上组成「孔道」,可控制水在细胞的进出,就像是「细胞的泵」一样。 考虑到水分子的体积与生物体内浓度,在水通道蛋白发现以前,普遍认为只是自由扩散也足够满足水的跨膜转运。。

肌细胞组成粗肌丝、细肌丝,可以收缩(收缩蛋白),在非肌细胞中主要起支撑作用、非肌性运动和信息传导作用。 微丝主要由肌动蛋白构成,和一种分子马达蛋白肌球蛋白一起作用,使细胞运动。它们参与细胞的变形虫运动、植物细胞的细胞质流动与肌肉细胞的收缩: 微丝中的肌动蛋白与肌球蛋白在细胞质形成三维的网路体系。肌。

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膜和内杆,它们又与细胞质相连。 微丝结构由肌动蛋白和结合了肌动蛋白的蛋白质构成,例如α-肌动蛋白、丝束蛋白(英语:fimbrin)和细丝蛋白(英语:filamin)也存在于膜下皮质层和皮质束众。微管中的马达蛋白,如动力蛋白,或驱动蛋白和肌动蛋白,如动力蛋白,为系统提供了动态特性。。

在显微镜下观察,可见膀胱结构分为黏膜、肌层与外膜。 膀胱上皮被为尿路上皮(英语:urothelium),是一种由三到六层细胞构成的变移上皮。细胞表面有一层含糖萼的黏膜,可保护细胞免受尿液侵蚀。上皮细胞位于基底膜与固有层之上。黏膜还构成了尿路上皮血-尿屏障,可避免感染。 肉眼下可见肌层由内纵行、中环形和外纵行三层平滑肌纤维构成,它们共同构成逼尿肌。。

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ATP水解的能量转化为机械能,引起马达形变,或者是它和与其结合的分子产生移动。就是说,分子马达本质上是一类ATP酶。例如肌肉中的肌球蛋白(Myosin)会拉动粗肌丝向中板移动,引起肌肉收缩。而另外两种分子马达:驱动蛋白(Kinesin)和动力蛋白(Dynein),它们能够承载着分子“货物”——如质膜。

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