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1)  cytoskeletal protein
细胞骨架蛋白(质)
2)  Cytoskeletal proteins
细胞骨架蛋白
1.
Tri-o-cresyl phosphate alters the levels of cytoskeletal proteins in hen cerebrum;
三邻甲苯基磷酸酯对鸡大脑组织细胞骨架蛋白含量的影响
3)  cytoskeleton protein
细胞骨架蛋白
1.
Objective To observe the effects of bFGF on osteoblasts cytoskeleton protein.
目的探讨碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)对成骨细胞骨架蛋白的作用。
4)  Cytoskeletal protein
细胞骨架蛋白
1.
The morphologic basis of growth cone is various kinds of cytoskeletal proteins and F-actin plays a key role in.
生长锥的形态学基础是各种细胞骨架蛋白,F-actin在生长锥的可动性中起关键作用。
2.
In this study, we made the laboratory animal model of subchronic intoxication of ACR and detected the changes of levels of cytoskeletal proteins, neurone specific enolase (NSE) and glial fibrillary acidic protein (GFAP) in plasm.
本研究将丙烯酰胺亚慢性染毒大鼠,通过测定其血浆中的细胞骨架蛋白、神经元特异性烯醇化酶(NSE)及胶质纤维酸性蛋白(GFAP)含量的变化,为进一步探讨ACR的神经毒性作用机制和寻找生物效应标志物提供线索和依据。
3.
Based on the pathological alterations,we built HD-intoxicated rats models and investigated the relative levels of cytoskeletal proteins in the tissues of cerebral cortex,spinal cords and sciatic nerves to determine the molecular mechanisms.
基于正己烷中毒的超微结构观察和组织病理学改变,为进一步探讨正己烷中毒性神经病发生的分子机制,我们建立了正己烷终毒物2,5-己二酮(2,5-hexanedione,HD)亚慢性中毒大鼠模型,以细胞骨架蛋白为切入点,观察中毒性神经病发生过程中NFs、微管(α-tubulin、β-tubulin)和微丝(β-actin)蛋白相对含量的变化,确定作用靶点,并在此基础上从细胞骨架蛋白降解的角度进一步探讨细胞骨架蛋白变化的原因,包括磷酸化及其相应蛋白激酶信号通路的变化、泛素蛋白酶体系统(ubiquitin-proteasome system,UPS)的改变等等,为正己烷职业中毒的预防和治疗提供可以借鉴的基础资料。
5)  cytoskeleton [英][,saitə'skelətən]  [美][,saɪtə'skɛlɪtn]
细胞骨架蛋白
1.
Experimental Observation of the Relation Between Thrombin and Cytoskeleton of Cerebral Cell;
凝血酶与神经细胞骨架蛋白的研究
2.
Intermediate filament desmin and membrane cytoskeleton dystrophin ar e important cytoskeleton which are sensitive hallmark in the study of exercise i nduce muscle damage.
细胞骨架蛋白是骨骼肌细胞具有重要功能的结构。
6)  cyto skeletal protein
细胞支架蛋白质
补充资料:细胞骨架
细胞骨架
cytoskeleton

   细胞内构成网架结构的蛋白质纤维。包括遍及细胞质的微丝系统、微管系统和中间丝系统。在高压电镜下所见细胞质基质中的微梁系统,由于与上述三者关系密切,也有人将它归入细胞骨架之中。
   在相差显微镜下观察培养细胞,能见到胞质中有致密的平行排列、直径为5~6纳米的直纤维,称为微丝。微丝是肌动蛋白在非肌肉细胞中存在的形式。
    微管普遍存在于真核细胞中,大多见于细胞质,直径20~25纳米,主要由微管蛋白构成。胞质微管十分不稳定,时而解聚为微管蛋白亚单位,时而又重新聚合成微管。微管聚合是不对称的,因为两端的聚合和解聚速率不等,导致一端的长度生长快,另一端生长慢甚至缩短。在细胞分裂时期,细胞的胞质微管完全消失,而有丝分裂器形成。在细胞分裂后,胞质微管又重新出现。
   直径介于微丝和微管之间可称间丝。它们可分为5类  ,即角蛋白丝、结蛋白丝、波形蛋白丝、神经原纤维和胶质纤维。各自由不同的化学亚单位组成,彼此在抗原性方面也不同。
    微丝和微管的功能有维持细胞的形状,参与非肌肉细胞的运动,如胞质川流运动、变形运动等。
   在细胞分裂中微丝微管起着重要的作用。微管在有丝分裂中对染色体运动的作用,虽然已有多年的研究,但还没有透彻的了解。一般认为在大多数细胞中染色体的移动需要有两组不同的微管,一组是染色体微管,另一组是极间微管  。然后通过染色体微管缩短与极间微管的延长的两者协调过程,最后将染色体分开。胞质的分裂是由于连接在膜上的肌动蛋白纤维和肌球蛋白相互作用,产生收缩,并与分裂沟下面环绕着一层致密的微丝称为收缩环的连合在一起而产生赤道板区膜的收缩,使子细胞分开。
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参考词条