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  • 科学发展的历程与细胞膜结构的各种学说

    发布日期:2019/05/30点击:8937

     细胞膜的分子结构的相关学说在分离质膜以前,有关膜的分子结构理论,一般是根据间接材料提出的。由于脂溶性物质容易透过质膜,1895年, E.Overton 推测细胞膜由连续的脂类物质组成,并于1902年先提出质膜是由一层薄的类脂所组成。1917年,Langmuri发现脂肪酸在水和空气交接的面上时,疏水端

    科学发展的历程与细胞膜结构的各种学说
  • 骨骼肌微损伤的炎症反应中出现的微循环不良

    发布日期:2019/05/30点击:5959

     摘要:骨骼肌微损伤可以引起炎症反应。炎症灶的血液淤滞与微循环不良诱发缺氧损伤。提升血液在后微静脉的剪切力有助于慢性炎症的预防和治疗。骨骼肌微损伤概述骨骼肌纤维微细损伤(micro-damage)简称骨骼肌微损伤,易出现于机体从事不习惯的高强度或/和长时间运动后,不同于运动创伤学中的肌肉挫伤、拉伤等出

    骨骼肌微损伤的炎症反应中出现的微循环不良
  • 骨骼肌细胞的缺氧现象及缺氧损伤

    发布日期:2019/05/30点击:6218

     摘要:缺氧时骨骼肌细胞的机能代谢变化,包括骨骼肌细胞对缺氧的代偿性反应和由缺氧引起的代谢与机能障碍。轻度缺氧主要引起骨骼肌细胞代偿性反应;缺氧状况严重而骨骼肌细胞代偿不全时,出现的变化以代谢机能障碍为主。在医学上,人们常常使用缺氧、缺血缺氧、缺氧损伤、缺血缺氧-再灌注损伤等词语,这些用词都是对病理现

    骨骼肌细胞的缺氧现象及缺氧损伤
  • 脂筏

    发布日期:2019/05/30点击:8375

     引言现代生物物理学研究的一个重要目标就是阐述生物分子和它们聚集体的结构、组织及功能之间的联系。自从1972年S.Single和G.Nicolson提出膜的流动镶嵌模型以来,生物膜的研究有了飞速的发展,大量的科学家进入这一领域,推动了膜生物学的发展。流动镶嵌模型是人们理解膜结构和功能的经典理论基础,它

    脂筏
  • 肌肉劳损概述与诱因探究

    发布日期:2019/05/30点击:6011

     摘要:肌肉劳损虽然诱因不同,病理发展的过程也不相径庭,会聚到了一个共同的途径——“无菌性炎症”。正是因为“无菌性炎症”转归不良,形成慢性炎症,并逐步演化出劳损的各种症状。肌肉劳损概述“劳损”作为病症名称在中医里使用是由来已久,《景岳全书·杂病谟》和《不居集》里都有记载,而如今应用范围是越来越广大。在

    肌肉劳损概述与诱因探究
  • 失血性休克时红细胞膜脂流动性及其相变温度

    发布日期:2019/05/30点击:8225

     《第三军医大学学报》1995年05期陆松敏刘建仓郭素清王成英刘光海陈惠孙【摘要】:采用家兔失血性休克模型,测定红细胞膜脂的流动性,膜脂区微粘度及相变温度。结果说明失血性休克后红细胞膜的荧光偏振度(P)升高,从0.260±0.020升至0.289±0.015(P<0.01),膜流动性降低。膜脂双层分子

    失血性休克时红细胞膜脂流动性及其相变温度
  • 能量通货ATP不足与细胞功能障碍

    发布日期:2019/05/30点击:9348

     ATPATP(adenosine-triphosphate)中文名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷(腺苷三磷酸),简称为ATP,其中A表示腺苷,T表示其数量为三个,P表示磷酸基团,即一个腺苷上连接三个磷酸基团。其结构简式是:A—P~P~P,其相邻的两个磷酸基之间的化学键非常活跃,水解时可释放约3

    能量通货ATP不足与细胞功能障碍
  • 缺血对骨骼肌能量代谢的影响

    发布日期:2019/05/30点击:8139

     戴力扬《上海医学》1998年11期随着交通运输业的迅猛发展和工业现代化程度的日益提高,四肢创伤的发生率也随之逐年上升。严重肢体创伤救治的成功与否,经常受到肢体对缺血的耐受程度因素的制约。而在损伤肢体的诸多组织中,又以骨骼肌对缺血的耐受性为差。骨骼肌正常生理功能是以ATP的分解来供给维持肌肉收缩所需能

    缺血对骨骼肌能量代谢的影响
  • 线粒体DNA氧化损伤机制的探讨

    发布日期:2019/05/30点击:8697

     作者:王琳琳凌文华单位:王琳琳(中山医科大学公共卫生学院医学营养系,广东广州510089);凌文华(中山医科大学公共卫生学院医学营养系,广东广州510089)疾病控制杂志2000年第1期第4卷讲座与综述关键词:mtDNA;氧化损伤;自由基;抗氧化作用;修复【摘要】线粒体中呼吸链产生的自由基是体内自由

    线粒体DNA氧化损伤机制的探讨
  • 线粒体DNA损伤和自由基

    发布日期:2019/05/30点击:8595

     季永喻田《国外医学.麻醉学与复苏分册》2004年06期【作者单位】:遵义医学院麻醉学系【摘要】:线粒体DNA(mitochondrical DNA,mtDNA)是仅有的存在细胞核以外的遗传物质。自由基是造成mtDNA损伤的主要原因,以线粒体DNA点突变和缺失突变多见。mtDNA损伤可以导致线粒体氧化

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