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p因子造句

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  • 因此,P因子实际上是替代途径中的一个重要的正调节分子。
  • 这此些因子包括B因子、D因P因子,它们构成补体的第二组分。
  • 果蝇P因子转座的后果是出现杂种劣化(hybrid dysgenesis),也可称杂种不育。
  • 补体系统两条激活途径中,涉及到14个补体蛋白(C1-9,及B、D、P因子)的参与。
  • 在中国科学院国际材料物理中心的个人论文按P因子总和排名中,1999年为第4位,2000年为第1位。
  • P因子为由4条相同的肽链(分子量各55kDa)组成的四聚体分子,链间以非共价键相连接,分子量为220kDa。
  • 由于它们都具有共同的维生素的活性,因此在文献中常常是混用的,而P.P因子或菸酸常被用作总称。
  • 1927年,兰德斯泰纳与美国免疫学家菲利普.列文共同发现血液中的M,N和P因子,导致此后MNSS血型系统的发展。
  • 另外,P因子还可封闭H因子的抑制作用,更增加了上述两种酶的稳定性及活性,有利于促进替代途径级联反应的继续进行。
  • 华伯还研究了辅酶I(哈登的辅酶),并协助证明了辅酶I实际上与另一种维生素相似,这种维生素就是戈耳德伯格的P-P因子
  • p因子造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • P因子外,近年来新发现一些因子如hobo、mariner、Hermes和I转座因子也可用于果蝇等昆虫的转化,不过至今在其他昆虫上转化成功的例子尚很有限。
  • P因子的生物学活性是以高亲和力与c3bBb和C3bnBb相结合,结合后通过发生构象改变而加固C3b与Bb间的结合力,从而可使其半衰期由2分钟延长至26分钟。
  • P因子的生物学活性是以高亲和力与c 3bBb和C 3bnBb相结合,结合后通过发生构象改变而加固C3b与Bb间的结合力,从而可使其半衰期由2分钟延长至26分钟。
  • 目前有关昆虫转化的研究报道,主要集中在果蝇上,且多以P因子为载体,将外源DNA显微注射到果蝇早期的胚胎中,P因子可被种系DNA整合并稳定保持。
  • P因子及其他能产生杂种劣化的转座系统,因能有效地将相互杂交的群体逐渐地隔离开来,并在生殖细胞中引入新的突变,因而可能在物种形成中起重要作用。
  • 定义:不经C1、C4、C2活化,而是在B因子、D因子和P因子参与下,直接由C3b与激活物结合启动补体酶促连锁反应,产生一系列生物学效应和最终发生细胞溶解作用的补体活化途径。
  • 1927年,兰德斯坦纳与美国免疫学家菲利普?列文共同发现了血液中的M、N、P因子,从而比较科学,完整地解释了某些多次输同型血发生的溶血反应和妇产科中新生儿溶血症问题。
  • 指以可溶性或膜结合形式存在、参与调节补体活化和效应的一类蛋白分子,包括:血浆中备解素(properdin,P因子)、H因子、I因子、C1INH、C4bp等;存在于细胞膜表面的衰变加速因子(DAF)、膜辅助蛋白(MCP)、CD59等。
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