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全麻药与蛋白质氨基酸残基结合 全麻药作用在蛋白质结构的疏水区 全麻药与通道蛋白结合 全麻药作用在周围基质间接影响蛋白质功能 全麻药影响蛋白质的三级结构
膜流体化假说认为,全麻药使流动性降低,脂质膜变“硬”,通道不能变形开放 相转换假说认为,全麻药使脂质膜从“液”相变为“固”相,影响通道开放 侧向分离假说认为,全麻药使侧向分离界面接近蛋白质,通道无法开启 质子泵假说认为,全麻药使膜内质子外漏增加,膜功能受抑制 上述均不正确
膜流体化假说认为,全麻药使流动性降低,脂质膜变"硬",通道不能变形开放 相转换假说认为,全麻药使脂质膜从"液"相变为"固"相,影响通道开放 侧向分离假说认为,全麻药使侧向分离界面接近蛋白质,通道无法开启 质子泵假说认为,全麻药使膜内质子外漏增加,膜功能受抑制 上述均不正确
作用部位在蛋白质表面的疏水区 作用部位在蛋白质内部的疏水区 直接作用于蛋白质结构 作用部位是蛋白质的氨基酸残基 作用于周围脂质影响蛋白质功能
脂质内部的疏水基质 基质与蛋白质之间的疏水界面 蛋白质表面叠曲形成的疏水腔孔 暴露于水相中蛋白质的疏水区 上述全部
全麻药对细胞内静息Ca无影响 临床浓度全麻药明显抑制蛋白激酶C的活性 临床浓度全麻药明显减少脑内IP含量 全麻药可使脑内cGMP减少 抑制第二信使系统是全麻药重要作用机制之一
基质与蛋白质之间的疏水界面 蛋白质表面叠曲形成的疏水腔孔 脂质内部的疏水基质 暴露于水相中蛋白质的疏水区 上述全部
直接作用于蛋白质结构 作用部位在蛋白质表面的疏水区 作用部位在蛋白质内部的疏水区 作用部位是蛋白质的氨基酸残基 作用于周围脂质影响蛋白质功能
选用纯系品种作为实验材料 重视基因对蛋白质的决定作用 应用假说-演绎法进行研究 热爱科学和锲而不舍的精神
脂质内部的疏水基质 基质与蛋白质之间的疏水界面 蛋白质表面叠曲形成的疏水腔孔 暴露于水相中蛋白质的疏水区 上述全部