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蛋白质组学:蛋白质集中及修改的分析,特別是针对多种应激物,在不同的发展阶段下等。 代谢物组学:类似蛋白质组学,但主要针对代谢产物的分析。 转录组:mRNA及其相关领域。 脂质组学(英语:Lipidomics):脂质及其相关领域。 多肽组学(英语:Peptidomics):多肽及其相关领域。。

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1 × 10−7 m 范围內的任何形状的颗粒」。 这个定义是由IUPAC在1997年所给出的定义演变而来。 在2012年的另一份出版物中,IUPAC將该术语扩展为包括仅二维低於 100 nm 的管和纤维。 陶瓷工程 胶体 脂质体(Liposome) 纳米地球科学 纳米医学 树状物 U.S. Environmental。

自由基数目。研究显示它能够将心脏毒性发生几率减少约三分之二,同时并不影响化疗的效果或者是总体生存率。 相对于普通蒽环类药物来说,较少的脂质体药物会被运输到心脏,因此毒性较小。 持续静脉滴注能够减小药物在心脏(尤其是左心室)中的峰浓度。 此类药物抗药性有以下: 活化P-gp和MDR转运酶將药物排出细胞外。

根据食用习惯和市场需求的不同,一般可分为脂肪型、瘦肉型和肉脂兼用型。 脂肪型 也称脂用型。此类型所产脂肪较多,中国多数本地品种均属于此类型。 瘦肉型 也称肉用型。这种猪屠宰后的瘦肉较多,脂肪较少。长白猪、约克夏猪、杜洛克猪和汉普夏猪都属于此类型。中国的《瘦肉型猪品种(系)鉴定和验收标准》规定瘦肉型猪的胴体瘦肉率应在55%以上,平均膘厚3。

线粒体的化学组分主要包括水、蛋白质和脂质,此外还含有少量的辅酶等小分子及核酸。蛋白质占线粒体干重的65-70%。线粒体中的蛋白质既有可溶的也有不溶的。可溶的蛋白质主要是位于线粒体基质的酶和膜的外周蛋白;不溶的蛋白质构成膜的本体,其中一部分是镶嵌蛋白,也有一些是酶。线粒体中脂类主要分布在两层膜中,占干重的20-30%。在。

体的开放。在GABAA受体被激活后,可以选择性的让Cl-通过,引起神经元的超极化。这种超极化引起了神经信号传递抑制,因为降低了动作电位产生的成功率GABAA,在正常条件下产生的抑制性突触后电位的翻转电位是-75 mV,高于GABAB受体的-100 mV。 GABAA受体。

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体。所以生物体中建立了一套由抗氧化的代谢产物和酶构成的复杂网络系统,通过有抗氧化作用的代谢中间体和产物与酶之间的协同配合使得重要的细胞成分比如DNA、蛋白质和脂类免受氧化损伤。抗氧化系统大体上通过两种方式实现抗氧化作用,一种是通过阻止活性氧物质的产生来实现,另一种是在。

有康力龙滥用史的群体间曾流传采用所谓“安全线”躲避兴奋剂检测程序和规避副作用的滥用手段,他们相信剂量足够低时可使运动成绩获得一定提升并避免尿液中产生大量可检测的代谢物,他们称这种低剂量为“安全线”,最重要的是,他们相信“安全线”剂量可使副作用消失。Beastall等的人体实验表明康力龙可致正常男性睾丸间质细胞内甾体。

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体脂肪率(body fat percentage)又称体脂百分比、体脂率、体脂比,是将脂肪含量用其占总体重的百分比的形式表示,一般用於动物,但近年开始有在人体的应用。对於动物来说,体脂百分比的计算法是把动物体重中的“脂肪总质量”除以“身体总质量”,再乘以100%;此处身体脂肪包含:必需体脂(essential。

抗衡离子可用于相转移催化,例如亲脂性抗衡离子苯扎氯铵。 盐类在有机溶液中的溶解度同时由阳离子与阴离子影响,当含有亲脂性的离子时,就可以提高反荷离子在有机溶剂中的溶解度。代表性的离子是季铵盐阳离子。 亲脂性抗衡阴离子 四(五氟苯基)硼酸锂是亲脂性阴离子的锂盐,是一个弱配体。 四苯硼酸根的亲脂性弱于其全氟取代物,被广泛用作沉淀剂。。

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体。 3H-二氮杂环丙烯可以作为卡宾的前体,例如用紫外线照射二氮杂环丙烯能使之分解为氮气和对应卡宾。因此,二氮杂环丙烯作为小型光反应性交联剂越来越受欢迎。经常被用于光亲和标记(英语:photoaffinity labeling)研究,来观察各种相互作用,包括配体-受体、配体-酶、蛋白质-蛋白质和蛋白质-核酸间的相互作用。。

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指標,以往拿来做为肥胖的指標,是因发现BMI与体脂肪在统计上有高度相关;但在同样BMI之下,仍会有体脂肪率的差异。此外,BMI也无法確认脂肪组织是分布在腹部或四肢,前者与心臟病、高血压、糖尿病风险增加高度相关。 数值的意义如下: 由於BMI没有將体脂肪率计算在內,所以一个BMI超重的人,实际上可能並。

RDF或Rubex。 另有一种脂质体包覆的药剂,称为Doxil,生产者为强生公司,可减少心臟毒性(Cardiotoxicity)。 阿霉素的歷史可以追溯至1950年代一间意大利研究公司-Farmitalia实验室(英语:Farmitalia)。他们致力於从土壤中的微生物寻找抗癌物质,最终在。

动植物和微生物大部分组成结构是氨基酸、糖类和脂类(亦称脂肪)。由于这些分子是维持生命所必需的,所以代谢既制造这些分子用于构建细胞和组织,又在摄入食物后将食物中的这些分子消化降解以维持生命所需的能量。许多重要的生化物质可以聚合在一起形成多聚体,如DNA和蛋白质。这些生物大分子对于所有的生物体都是必要的组分。下表中列出了一些最常见的生物大分子。。

脂溶性维生素和水溶性维生素。水溶性维生素因富含亲水基团,在水中溶解度相对较高,包括维生素B和维生素C。脂溶性维生素的化学本质则大都是疏水的小分子,在水中溶解度低,但在脂类物质中溶解度较高。从食物中摄取脂溶性维生素时,为提高吸收效率,最能够搭配脂类食物食用。脂溶性维生素包括维生素A、维生素D、维生素E,以及维生素K。。

下丘脑具有内分泌功能,最值得注意的是通过反馈调节控制各个器官和腺体的垂体前叶。释放激素产生于下丘脑中心,然后沿着轴突运往要么正中隆起或垂体后叶,并在那里按需储存和释放。 在下丘脑-垂体结构中,释放激素由此处释放。此处的释放激素从正中隆起(下丘脑的延伸部分)释放并进入垂体门系统(Hypophyseal portal system)。。

因进行编码的。除了遗传密码中20种标准氨基酸。多个蛋白质可以形成稳定的蛋白质复合物并发挥某一特定的功能。酶是最常见的蛋白质,对于生物体的代谢非常重要。 一个典型的食用脂质分子由数个脂肪酸(包含长碳氢鏈)组成,与甘油结合。代表性的为三酸甘油脂(三个脂肪酸附到甘油上),脂肪酸可依所包含不同细微构造而被分。

子(如糖蛋白)以靶向特定组织或细胞,此外,生物体具有降解脂质的能力,因此脂质体是相对无毒的。 最初的用于药物传递的脂质体仅由简单的脂质组成,具有若干局限性——由于被肾脏清除或被免疫细胞吞噬,能够在血流中循环的脂质体非常有限。通过调节脂质组成来改变脂质体的流动性、表面电荷密度和表面水合性质能使其从血。

在体内储积,排泄率不高。每一种维生素通常会产生多种反应,因此大多数维生素都有多种功能。 人体一共需要13种维生素,其中包括4种脂溶性维生素(维生素A、D、E、K)和9种水溶性维生素(8种维生素B、维生素C)。 人体会储藏脂溶性维生素,所以摄入过量会积存在。

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