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呼吸链

呼吸链的相关文献在1983年到2022年内共计177篇,主要集中在生物化学、体育、内科学 等领域,其中期刊论文141篇、会议论文5篇、专利文献137189篇;相关期刊110种,包括辽宁体育科技、上海体育学院学报、安庆师范学院学报(自然科学版)等; 相关会议5种,包括中国植物病理学会化学防治专业委员会第八届中国植物病害化学防治学术研讨会、第六届全国梨科研、生产与产业化论坛会、第十届中国植物病害化学防治暨国际学术研讨会等;呼吸链的相关文献由388位作者贡献,包括李洁、徐建兴、毛裕民等。

呼吸链—发文量

期刊论文>

论文:141 占比:0.10%

会议论文>

论文:5 占比:0.00%

专利文献>

论文:137189 占比:99.89%

总计:137335篇

呼吸链—发文趋势图

呼吸链

-研究学者

  • 李洁
  • 徐建兴
  • 毛裕民
  • 谢毅
  • 黄鹰
  • B·斯普林格
  • K·斯藤泽尔
  • U·沃肯道夫-诺依曼
  • W·安德施
  • 余小燕
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 廉明栋; 陈红; 杨孟平; 田新民
    • 摘要: NADH脱氢酶亚基1(ND1)是线粒体膜呼吸链NADH脱氢酶(复合物Ⅰ)的核心亚基,其作用是将电子从NADH转移到呼吸链,为研究小飞鼠(Pteromys volans)ND1基因的功能,利用生物信息学方法对ND1的理化性质、亲水/疏水性、二级结构、三级结构、跨膜结构、蛋白质修饰位点及同源性等进行了分析和预测。结果表明,ND1基因共编码318个氨基酸,是稳定亲水蛋白,蛋白质二级结构主要为α-螺旋和无规则卷曲,其次为延伸链;与其他18种动物的ND1氨基酸序列进行对比,发现小飞鼠与黑白飞鼠(Hylopetes alboniger)亲缘关系较近。
    • 张云; 黄鹰
    • 摘要: 通过荧光显微镜观察、线粒体提取、基因敲除和免疫印迹等技术,研究粟酒裂殖酵母Atp25蛋白定位和Atp25蛋白缺失对线粒体功能的影响.Atp25是核基因组编码蛋白质,生物信息学预测和荧光显微镜观察结果显示Atp25蛋白定位在线粒体中,免疫印迹技术进一步验证了Atp25蛋白的定位.表型研究结果显示,Δatp25菌株存在生长及呼吸缺陷.Δatp25菌株中线粒体呼吸链复合体亚基蛋白(Cox1、Cox2、Cox3、Cob1、Atp6)水平显著降低.实时荧光定量PCR结果表明,Δatp25菌株中这些复合体亚基的mRNA水平没有变化.
    • 王艳; 李洁
    • 摘要: 探讨驼血多肽对运动训练大鼠骨骼肌线粒体能量代谢及肌组织自由基代谢的影响.大鼠随机分为6组(n=10):对照组(C)、运动训练组(E)、驼血多肽组(P)、驼血多肽+运动训练组(PE)、牛磺酸组(T)和牛磺酸+运动训练组(TE).E、PE、TE组每日进行跑台运动训练,P和PE组灌胃驼血多肽,T和TE组灌胃牛磺酸.6周后,与E组相比,PE组腓肠肌GSH-Px活性显著升高(P<0.01),ROS显著下降(P<0.01).驼血多肽结合运动训练可提高骨骼肌抗氧化能力,减少自由基的产生,且效果优于单纯运动训练.
    • 闵婕
    • 摘要: 神经管畸形是在胚胎发育早期由于神经管闭合不全或障碍引起的一组严重的先天性畸形,包括无脑畸形、脑膜膨出和脊柱裂.线粒体是生物氧化和物质代谢的重要场所,是维持细胞内环境稳态的重要组成部分,参与卵母细胞成熟、受精及胚胎发育的全过程,其代谢及功能正常是胚胎正常发育的关键.因此,线粒体功能异常可能是神经管闭合障碍的机制之一.Slc25a32、SHMT2、MTHFD2/MTHFD2L、MTH-FDlL、GCS是线粒体一碳代谢通路的关键分子,该文将从上述几个关键分子出发,结合线粒体内单碳代谢链及氧化呼吸链两条主要代谢途径,对线粒体功能在神经管畸形发病机制中的研究进展作一综述.
    • 陈晓博; 李俊
    • 摘要: 结核病(tuberculosis)是一种严重威胁人类生命健康的传染性疾病,主要由结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis)感染引起.当前结核病的耐药性问题突出,新药的研发刻不容缓.研究抗结核药物靶点的结构将助力药物的开发工作.文章总结了在结核杆菌细胞壁合成和能量代谢这两个重要生理过程中关键药物靶点的最新结构研究进展,分析了这些膜蛋白及其复合物的结构与功能的关系和已知药物分子作用于靶点的精确作用方式,以及对于抗结核新药设计的重要价值.
    • 李洁; 黄彩云; 王艳
    • 摘要: 目的 探讨不同负荷运动训练对大鼠肝脏及骨骼肌线粒体呼吸链功能的影响.方法 将50只雄性Wistar大鼠随机分为5组(n=10):安静对照(C)组、低负荷运动训练(LT)组、中等负荷运动训练(MT)组、高负荷运动训练(HT)组和极高负荷运动训练(ST)组.各训练组按不同强度训练方案进行8周跑台运动训练,每周训练6 d,1次/d.训练结束后,取大鼠肝脏和股四头肌样本,用差速离心法提取线粒体并测定线粒体呼吸链复合体酶Ⅰ~Ⅳ(CⅠ~Ⅳ)的活性.结果 ①肝脏线粒体CⅠ~Ⅳ活性:与C组相比,LT组和HT组CⅠ活性均显著升高(P<0.01),ST组则显著下降(P<0.05);LT组和ST组CⅡ活性均显著下降(P<0.01);MT组CⅢ活性显著升高(P<0.05),HT组则显著下降(P<0.05);MT组和HT组CⅣ活性均显著下降(P<0.05).②骨骼肌线粒体CⅠ~Ⅳ活性:与C组相比,ST组CⅠ活性显著升高(P<0.01),LT组和MT组则显著下降(P<0.05或P<0.01);ST组CⅡ活性显著升高(P<0.01),MT组则显著下降(P<0.05);ST组CⅢ活性显著升高(P<0.01),LT组则显著下降(P<0.01);ST组CⅣ活性显著升高(P<0.05),LT组和MT组则显著下降(P<0.01).结论 不同负荷的运动训练对线粒体能量代谢的影响具有组织差异性,低、中等、高及极高负荷运动训练对改善肝脏线粒体能量代谢的效果不佳,而极高负荷运动训练在提高骨骼肌线粒体能量代谢方面效果较好.
    • 邓育琼; 张穗盈; 黄杏兰; 程喜平
    • 摘要: 线粒体细胞色素C氧化酶(mitochondrial cytochrome coxidase,mt-COX,E.C.1.9.3.1)是线粒体呼吸链的复合物Ⅳ(complex Ⅳ),是呼吸链末端的限速酶,参与能量供应、细胞凋亡、新陈代谢、活性氧产生等重要的生理过程.由于哺乳动物中95%的氧是通过mt-COX催化处理后被利用的,mt-COX在能量产生与调节中起着重要作用,成为研究热点.研究表明,细胞色素C氧化酶异常涉及多种疾病,尤其mt-COXI是其核心基团,深入研究具有重要意义.文章就线粒体细胞色素C氧化酶Ⅰ的研究进展及其与相关疾病的关系进行综述.
    • 李琴; 张琳琳; 黄鹰
    • 摘要: 研究粟酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe)中Atp4的定位和参与线粒体功能的机制.借助于基因敲除、荧光显微镜观察、线粒体提取、生化试剂处理和Western blotting等技术开展研究.在甘油培养基上,Δatp4突变菌株表现出生长缺陷,是线粒体呼吸缺陷菌;Fluorescence microscope观察到用GFP标记的Atp4和线粒体是共定位的;采用生化试剂TritonX-100和蛋白酶K处理以及碳酸钠处理Atp4-Flag和yHL6381线粒体,结果表明Atp4定位在线粒体内膜;Western blotting实验结果表明Atp4缺失导致Cob1、Cox1、Cox2和Atp6表达量剧烈下降,Cox3和Cox4蛋白表达量也有略微下降.综上所述,Atp4在线粒体内膜发挥功能,对于维持线粒体编码蛋白的正常表达至关重要,是线粒体呼吸链功能的发挥所必需的.
    • 谢婉秋; 黄鹰
    • 摘要: 线粒体是真核细胞中的动力工厂,细胞生命活动所需能量大多来自于线粒体氧化磷酸化.粟酒裂殖酵母是真核生物研究的模式生物.本研究借助基因敲除方法获得atp10基因缺失菌株Δatp10,在以甘油和半乳糖为唯一碳源的非发酵型培养基中,Δatp10的生长出现缺陷.利用生物信息学分析,Atp10在N端含有32个氨基酸残基组成的线粒体定位序列,GFP绿色荧光观察Atp10蛋白定位在线粒体中;Western blotting检测显示,Atp10缺失导致线粒体相关蛋白的表达几乎丧失,影响线粒体呼吸链复合体的组装.综上所述,Atp10是一个与线粒体功能密切相关的蛋白,是线粒体呼吸链正常发挥功能所必须的蛋白.
    • 谢婉秋; 黄鹰
    • 摘要: 线粒体是真核细胞中的动力工厂,细胞生命活动所需能量大多来自于线粒体氧化磷酸化.粟酒裂殖酵母是真核生物研究的模式生物.本研究借助基因敲除方法获得atp10基因缺失菌株Δatp10,在以甘油和半乳糖为唯一碳源的非发酵型培养基中,Δatp10的生长出现缺陷.利用生物信息学分析,Atp10在N端含有32个氨基酸残基组成的线粒体定位序列,GFP绿色荧光观察Atp10蛋白定位在线粒体中;Western blotting检测显示,Atp10缺失导致线粒体相关蛋白的表达几乎丧失,影响线粒体呼吸链复合体的组装.综上所述,Atp10是一个与线粒体功能密切相关的蛋白,是线粒体呼吸链正常发挥功能所必须的蛋白.
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