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细胞产生CDN(细胞产生二氧化碳的场所)

作者:admin发布时间:2024-11-15 12:02分类:CDN加速浏览:34评论:0


导读:本文目录一览:1、细胞分裂间期,G1、S、G2期分别主要做了什么?2、细胞里产生2,3-bpg的意义及作用机制是什么3、有生命的细胞是如何产生生物电流的?细胞分裂...

本文目录一览:

细胞分裂间期,G1、S、G2期分别主要做了什么?

有丝分裂中细胞分裂周期的间期细胞产生CDN,可以分为G1期细胞产生CDN,S期和G2期。解析细胞产生CDN:1)G1期(gap phase)的特点细胞产生CDN:主要进行RNA和蛋白质的生物合成。2)S期(Synthesis phase)的特点:DNA的合成。

G1期: 主要事件,合成RNA和核糖体。S期: 主要是遗传物质的复制,即DNA、组蛋白和复制所需要酶的合成。G2期: 有丝分裂的准备期,主要是RNA和蛋白质(包括微管蛋白等)的大量合成。

其中,G1期主要是染色体蛋白质和DNA解旋酶的合成,G2期主要是细胞分裂期有关酶与纺锤丝蛋白质的合成。在有丝分裂间期,染色质没有高度螺旋化形成染色体,而是以染色质的形式进行DNA(即脱氧核糖核酸)单链复制。

(一) 间期间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。G1期(first gap) 从有丝分裂到DNA复制前的一段时期,又称合成前期,此期主要合成RNA和核糖体。

S、G0、GG2代表有丝分裂的三个阶段,分别是:G0阶段:指因某些因素使细胞分裂停止,改变外因可使细胞重新进行分裂的时期。S阶段:DNA合成期,进行DNA的复制。

细胞里产生2,3-bpg的意义及作用机制是什么

在PaO2相同条件下,2,3-BPG浓度增大,HbO2释放的O2增多,即人体可通过改变红细胞内2,3-BPG的浓度来调节对组织的供氧状况。

红细胞中的2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)便可迅速增加,可降低血红蛋白与氧的亲和力,使氧离曲线右移,促使氧和血红蛋白解离,有利于红细胞释放出更多的氧,供组织、细胞利用。

【答案】:2,3-BPG支路:是糖酵解的的侧支循环。正常情况下,1,3-BPG循糖酵解途径变成3-磷酸甘油酸,但在红细胞中可在变位酶的催化下变成2,3-BPG,而水解后的磷酸酶活性较低,造成红细胞内2,3-BPG水平升高。

有生命的细胞是如何产生生物电流的?

凭借细胞膜的这种通透性,才能产生生物电。因为在细胞膜内外,分别带有不同的电荷,膜外带正电荷,膜内带负电荷。

生物体的神经活动和肌肉运动等都伴随着很微弱的电流和电位变化,电流叫生物电流。细胞膜内外的离子浓度差会产生电位差,形成电流。

离子浓度梯度:细胞内外的离子浓度差异也是产生生物电的重要因素。细胞膜上的离子泵能够主动将离子从低浓度一侧转运到高浓度一侧,维持离子的浓度梯度。这种梯度差异可以促使离子通过离子通道,形成电流。

细胞膜上还有钠、钾通道(也是两种蛋白质),当细胞受到刺激,Na+通道会开放,刚说到细胞外Na+是细胞内12倍,所以Na+会内流(相当于电流)。这样导致膜两侧电位差减少。

产生一个运动,如肌细胞的收缩或腺体细胞的分泌等。而后细胞内外的钠钾离子再从新分布,细胞内的钠离子被移除到细胞外,细胞外的钾离子被移进细胞内,细胞重新恢复静息电位的状态,等待下一个刺激引起的动作电位。

(1)静息电位及其产生机制:静息电位是指细胞在未受刺激时存在于细胞膜内、外两侧的电位差,绝大多数细胞的静息电位是稳定的负电位。机制:①钠泵主动转运造成的细胞膜内、外Na+和K+ 的不均匀分布是形成生物电的基础。

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