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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 亚型:
IgG
- 保存条件:
Store at -20 °C
- 库存:
20-60
- 供应商:
上海一研
- 浓度:
1mg/ml
- 抗体英文名:
ATPase Na+/ K+ beta 2
- 规格:
0.1ml
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文献和实验分子中具有高能键的化合物。在生物体内主要有上式(Ⅰ)和(Ⅱ)两种结构的高能化合物。其作用为贮藏能量(例如 ATP、肌酸磷酸)和作为产生 ATP源的中间代谢产物(例如磷酸烯醇丙酮酸)以及合成反应的中间物质(例如酰基辅酶 A),在蛋白质的结构( conformation)变化周期的第一阶段上(例如钠钾 ATP酶的羧基磷酸中间体)也具有重要作用。多数高等化合物具有磷酸基,但也有例外。
环已基碳二亚胺(DCCD)与该亚基的谷氨酸残基结合后,质子通道即被关闭,F0 F1 -ATP酶活力被抑制。 线粒体内膜质子转移ATP酶的抑制剂有两类:一类直接抑制ATP的水解,如栎皮酮(quercetin),既能抑制水溶性F1 的酶活力,也抑制结合在膜上的酶活力。另一类抑制质子通过膜的转移,间接也抑制酶活力,例如寡霉素、DCCD等,它们不抑制水溶性F1 的酶活力。 钠钾 ATP酶〔(Na ,K )-ATP酶〕动物细胞质膜上都有此酶,它的活力需要钠离子(Na ),钾
尔化学奖。第二节、主动运输 主动运输的特点是: ①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输; ②需要能量; ③都有载体蛋白。 主动运输所需的能量来源主要有: ①协同运输中的离子梯度动力; ②ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量; ③光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。 一、钠钾泵 构成:由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体,实际上就是Na+-K+ATP酶,分布于动物细胞的质膜。 工作原理: Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化。在膜
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