reactom 和kegg信号通路哪个更权威

作者&投稿:骆翟 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
理工科有哪些专业?~

文科包括的学科门类有:哲学类、经济学类、法学门类、教育学、文学、历史学、管理学门类、艺术学门类等。

KEGG好像是个数据库吧!程序或软件我还没听说过,我搞竞赛那会儿都是用实验方法,我当年全国竞赛实验考试就是限定时间内降解一个娃哈哈矿泉水瓶!


仙居县18143845108: 急!!!!比较三条信号通路的异同 -
钞固吲哚: 第一个和第二个都是G蛋白偶连信号通路,第三个是与酶偶连的信号通路 1、cAMP信号通路 信号分子与受体结合后,通过与GTP结合的调节蛋白(G蛋白)的耦联,在细胞内产生第二信使,从而引起细胞的应答反应. cAMP信号通路由质膜...

仙居县18143845108: 比较G蛋白偶联受体介导的信号通路有何异同 -
钞固吲哚: 细胞质膜上最多,也是最重要的信号转导通路是由G-蛋白介导的信号转导.这种信号转导通路有两个重要的特点:①系统由三个部分组成:7次跨膜的受体、G蛋白和效应物(酶); ②产生第二信使.

仙居县18143845108: 概述受体酪氨酸激酶介导的信号通路的组成、特点及其主要功能? -
钞固吲哚: 信息传导通路通常是由分泌释放信息物质的特定细胞、信息物质(包含细胞间与细胞内的信息物质和运载体、运输路径等)以及靶细胞(包含特异受体等)等构成. 特点:受体酪氨酸激酶在没有同信号分子结合时是以单体存在的,并且没有活性...

仙居县18143845108: 简述细胞信号传导的几条通路.
钞固吲哚: G蛋白偶联的受体:细胞表面由单条多肽经7次跨膜形成的受体,N端在cell外,C端在cell内.指配体—受体复各物与靶蛋白的作用要通过与G蛋白的偶联,在cell内产生第二信使,从而将胞外信号跨膜传递到胞内影响cell的行为.由G蛋白偶联受体...

仙居县18143845108: lnc转录本的过多,什么原因,lncrna应该是低表达量的reads多,而高表达量的少,但表达 -
钞固吲哚: 1.LncRNA简要 LncRNA是一类转录本长度超过200nt的RNA,它们本身并不编码蛋白,而是以RNA的形式在多种层面上(表观遗传调控、转录调控以及转录后调控等)调控基因的表达水平.生物体内含量相相当丰富,约占RNA的4-9%(mRNA约...

仙居县18143845108: 如何研究信号传导通路?请问研究某种受体或蛋白的下游信号传导通路,实验设计的一般方法,都有哪些? -
钞固吲哚:[答案] 在KEGG或BioCarta这些pathway数据库里找到你感兴趣的通路,在pathway图上找到你感兴趣的蛋白后就能确认它的下游.实验方法大体上就是上调(瞬时表达、mimics)或下调(Knockout、RNAi)你的Gene of Interest,再检测下...

仙居县18143845108: 具体讲解一下G蛋白偶联受体介导的细胞信号转导的三种信号通路以及酶联受体介导的信号通路. -
钞固吲哚: G蛋白偶联受体可偶联Gα,β,γ,形成Gαs, Gαi, Gαq/11, Gα12/13 和Gβ/γ等不同形式的复合物.Gαs激活腺...

仙居县18143845108: 蛋白质组学蛋白信号通路分析怎么做 -
钞固吲哚: 蛋白质组学蛋白信号通路分析怎么做 不过信号通路最好还是从蛋白层面进行,分析可能的4条信号通路,做相关蛋白的western blot,检测下游蛋白常见的如磷酸化修饰silicare(站内联系TA)信号通路太复杂了,还是copy文献吧,当然是copy ...

仙居县18143845108: 简述激素细胞膜受体介导的信号转导途径 -
钞固吲哚: 细胞外信号(第一信使)作用到并结合细胞膜受体,导致受体变构并活化,通过偶联的G蛋白或酶、或受体本身激酶活性、或组成的离子通道开放,将胞外信息传递到胞内,产生第二信使,继而激活相应的酶,行使快速的生理代谢反应调节功能.或者活化转录因子,转位到细胞核中调节基因表达.

仙居县18143845108: 细胞内信号转导通路有什么特点 -
钞固吲哚: 1,信号转导分子存在的暂时性,对细胞的刺激不能持续不断地进行,否则细胞没有时间去思考该如何响应.因此,许多信号蛋白质的半率期都很短2,信号转导分子活性的可逆性变化,被激活的各种信号转导分子在完成任务后又回复钝化状态,...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网