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上海维亦特生物
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文献和实验汉布格氏现象(氯离子转移) Hamburger phenomenon
这是碳酸氢离子离开红细胞,而氯离子由血浆进入红细胞的置换现象。亦称汉布格氏转移或氯转移。 CO2 在碳酸酐酶的作用下,迅速与水反应,形成碳酸。碳酸酐酶存在于红细胞中,血浆中则几乎不存在。故当 CO2 进入红细胞时,通过碳酸酐酶的作用就变成碳酸,再解离成 HCO3 -和 H 。 H 可被血红蛋白缓冲,而 HCO3- 则通过细胞膜扩散到血浆中。因此,红细胞带正电荷,但血浆中的 Cl- ,在达到董南膜平衡以前继续进入红细胞,结果保持电的中性。与此方向相反的反应,则构成在肺
渗透压。由于钠是细胞外液中的主要电解质且水可以通过细胞膜自由移动,故钠离子不仅决定细胞外液的渗透压,也影响细胞内液的渗透压。氯离子是钠离子最主要的结合阴离子,并共同影响细胞外液的容量和血浆渗透压。大多数情况下氯离子浓度随体内钠离子浓度的变化而变化,因此,它也同样受 维持体液量平衡的调节机制的影响,血浆氯离子浓度的变化和钠浓度是平行的。血浆二氧化碳总量(TCO2)是指血浆中以各种形式存在的二氧化碳的总含量,其中大部分(95%)是以 HCO3- 结合形式存在,少量是物理溶解的 CO2(5%),还有极少量以碳酸
Nature:揭秘常用降压药作用机制,冯亮团队破解关键转运蛋白结构
楚。 近日,美国斯坦福大学医学院冯亮课题组在一篇发表于《自然》的研究论文中给出了答案。研究解析了人源 NCC 及其与噻嗪类降压药(NCC 抑制剂)的复合物的电镜结构,阐明了噻嗪类降压药抑制 NCC 转运功能的分子机制。这一结果为理解 NCC 的钠氯协同转运机制提供了重要见解,并为未来设计靶向 NCC 的降压药奠定了坚实的基础。 值得一提的是,这是继 3 年前冯亮实验室联合廖茂富实验室合作在《自然》发表了钠-钾-氯协同转运蛋白 NKCC1 的结构后,在阳离子-氯离子协同转运蛋白研究领域取得的又一项突破
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