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2021-08-09
产品描述AT-500N标准型自动电位滴定仪1. 低价格,高效率,经济实用型。 2. 液晶显示屏幕,画面清晰。 3. 滴定喷嘴采用防止扩散设计。 4. 滴定管具有安全保护套。 5. 满足优良实验室和良好作业规范。 6. 一台滴定装置(AT-500N-1)和两台滴定装置(AT-500N-2)两种型号。技术参数AT-500N标准型自动电位滴定仪滴定种类: 酸碱、氧化还原、沉淀、络合、非水溶液、光度、极化。 测试范围: 电位: -2000.0~... 查看更多
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2021-08-20
[db:简介] 查看更多
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2021-07-24
医流商城提供上海诺诚NTS-2000肌电图与诱发电位仪参数、报价、图片、功能特色、咨询等有效信息,全网优惠价,100%正品保证,是您网上购买上海诺诚NTS-2000肌电图与诱发电位仪的优选平台。
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2021-08-11
产品描述ZDDY-2008J自动电位滴定仪采用6"液晶显示,中文界面,鼠标操作,人机对话方式。滴定曲线(E-V)及一阶导数曲线(DE/DV)实时显示,机电一体化结构设计,仪器完全由微电脑控制,实现滴定过程自动化。选用不同的电极可进行:酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定等多种滴定,滴定系统采用进口精密型特殊材料一体化交换单元,耐高氯酸腐蚀,仪器更加可靠,使用寿命更长,适合多行业应用。 产品特点: 1 可视化6"... 查看更多
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2021-08-26
工作状况:具有开机自检功能
接 口:数字式用户接口
输入电压:110VAC/220Hz
充电时间:最长5秒(无延时)
电压范围:5-500V低压工作模式连续可调/每次1V调进
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2018-03-02
高锰酸盐指数常备作为地表水体受有机污染物和还原性物质污染程度的综合指标。目前, 查看更多
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2018-05-23
【导读】国家电网国网江西省电力公司电力科学研究院实验室的管理员发来感谢信:上海今森的高电压起痕试验仪已在实验室无故障运行壹年。国家电网国网江西省电力公司电力科学研究院实验室的管理员发来感谢信:上海今森的高电压起痕试验仪已在实验室无故障运行壹年。2016年11月16日,上海今森检测设备有限公司生产的KS-335D高压漏电起痕试验仪已成功在国家电网国网江西省电力公司电力科学研究院实验室安装调试成功,调试工程师给验室的工作人员现场演示如何操作该设备。上海今森自主研发的的KS-335D高电压起痕试验仪一款用于对电 查看更多
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2021-07-25
上海泽叶生物科技有限公司在发布的线粒体膜电位检测试剂盒供应信息,浏览与线粒体膜电位检测试剂盒相关的产品或在搜索更多与线粒体膜电位检测试剂盒相关的内容。 查看更多
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2021-08-21
医流商城提供德国夸克SD 60 笔式ORP值测量仪氧化还原电位仪报价、参数、图片、特点、咨询等有效信息,100%正品保证,是您网上购买德国夸克SD 60 笔式ORP值测量仪氧化还原电位仪的放心平台 查看更多
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2021-09-22
近日,国电科学技术研究院银川分院申请的一项发明“发电机转子过电压保护装置测试仪”通过国家知识产权局审查,并获得授权。图片来自网络,侵删转子过电压保护装置又称作跨接器,其作为大型发电机转子主保护,还承担着灭磁的作用,正确、安全地对该装置进行定期检验是发电机正常工作的前提。该装置于2014年8月13日获得实用新型后,按照发明的申请审批程序和时限,经过受理、初审、公布、实审后于近日获得授权。该发明为发电机转子过电压保护装置的性能试验提供了测试方法,解决了发电机转子过电压保护装 查看更多
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2021-07-26
活体细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒是由上海哈灵生物科技有限公司代理或销售的哈灵生物品牌的试剂,产品来源于进口/国产。上海哈灵生物科技有限公司是中国最权威的活体细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒试剂销售服务商之一,在上海等地方销售活体细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒试剂已经多年。生物在线为您提供众多企业活体细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒仪器产品及图片,以便挑选到性价比高,合适的活体细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒产品 查看更多
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2021-07-15
术语“伤害性感受”源自著名生理学家 Sherrington 的定义,指高阈值刺激(常致组织损伤)引起的神经过程。与疼痛不同,伤害性感受可在缺乏有害刺激时出现。近期,牛津大学在 Neurology 上发表了一则病例报道,编码 Nav1.7 钠离子通道α亚单位的 SCN9A 基因无效突变,可导致嗅觉丧失和先天性无痛感。病例报道一名参加疼痛离子通道研究(Painful Channelopathies Study, NRES-UK reference: 1 查看更多
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商品咨询
膜片钳电压钳和电流钳区别 神经内外 专业医生社区,医学、药学...123
我不懂呢2016-03-29
最近在学习电生理,有些问题不太明白,还望大家不吝指教!
在电压钳-65mv下记录到的spike是不是跟在电流钳下记录到的动作电位一致,另外有人认为在没有动作电位电流即spike的情况下,依然能够记录到自发性动作电位,那么这个自发性动作电位是怎么产生的
电位和电压降的区别是什么?123
xingxiazhu2021-07-24
电压:是电路中两点之间的电位之差。
电位:是电路里某点对参考点之间的电压,而参考点的电位一般规定为0伏。
电位是相对的,电路中某点电位的大小,与参考点的选择有关;选择不同的参考点,电位的值是不一样的。
这个概念跟高度有点类似;
比如说这栋楼房楼高9米,就是指它离地面的高度,地面就是参考点,地面的高度为0 。
而第2层楼有3米高,就是指第3层高度减去第1层的高度。
电位:是电路里某点对参考点之间的电压,而参考点的电位一般规定为0伏。
电位是相对的,电路中某点电位的大小,与参考点的选择有关;选择不同的参考点,电位的值是不一样的。
这个概念跟高度有点类似;
比如说这栋楼房楼高9米,就是指它离地面的高度,地面就是参考点,地面的高度为0 。
而第2层楼有3米高,就是指第3层高度减去第1层的高度。
急求!关于二极管钳位的问题! 123
gaoxf2021-07-30
我用MultiClamp700A和Clampex8.2做全细胞电压钳记录。由于电极内液的成分有所改动,使得电极没入液面后,用Pipetteoffset的电压达到近40mV.实验时,给予Holding-70mV,在RawOutput(MembraneplusOffsetPotential)通道记录到的电压是-30mV,而不是钳定的-70mV。请问一下,这时候细胞膜上真实的钳制电压是-70mV还是-30mV啊?如果是-30mV,那么下次我要钳制到-70mV,是不是我要将钳制电压设到-110mV啊!
电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。_123
2017-09-30
电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向
电压电位电动势有哪些相同点和不同点_123
不会放手0gS痨2017-09-30
相同之处:
1、它们在本质上,是一致的,都是能量的概念。
这种能量在英文中是 specific energy,我们有时翻译成“比能”,
但多数情况下,我们都可以回避了这个概念。在物理、化学中,
有大量的 specific 的概念,例如 specific heat capacity = 比热容。
这种比能的概念,是强度量 intensity,是每库仑电量中的能量,
是涉及到做功的过程的量。
电势乘以电量之后的能量,是一般人所能理解的能量,称为电势能。
电势能 = electric energy,electrostatic energy;
电势能就是电场能,它是广延量 extensity。
2、因为它们涉及到过程,电压、电动势的定义,都是涉及到过程,
是从外力做功,每移动一库仑的电荷,外力做做的功,这个功以
电能的方式贮存在系统中,我们称之为电势:
对于电池,我们称之为电动势,emf = electromotive force;
对于电路、用电器,我们称之为电势差,也就是电压。
3、无论是电势、电势差、电动势,我们定义时,都是借助于一个
过程,都是做功的共同本质,所有它们的共同单位是 焦耳/库仑。
4、它们在计算时,其实都是差值的概念:
A、电压、电压降、电压升、电势差、电势降、电势升、电位降、
电位升、电位差,都是一个概念,都是一个事情的不同名称,
在这方面,汉语中的说法,没有统一,五花八门,眼花缭乱,
它们的本质都是两点间的电势差。
B、即使是说某点的电势,其实也是下意识地不是认为无穷远处
的电势为0,就是认为某个特殊点的电势为0。于电势为0的
点的电势差,就是电势。
C、电源的电动势,就是两个极板之间的电势差。
电势 = electric potential;
电势差 = electric potential difference。
不同之点:
1、电动势的说法只能用于电源,电势、电势差的概念可以用于任何情况。
2、电势是相对的概念,电势差、电动势是绝对的概念;
3、电势不能决定是否有电流,或产生电流、或危及生命的效应,电势差具有。
4、虽然电势差有正负,但是它们都是标量 scalar,电势的大小,可以用库仑
定律通过积分计算而得,是静态的叠加,涉及的superposition,我们翻
译成叠加原理,这个翻译并不完全贴切,但汉语已经尽力,再也无能为力;
电势差的计算,虽然也涉及积分,也涉及叠加,但不是superposition的
概念,它是做功的概念,是动态的叠加。这两种形式的积分,整体构成了
微积分中的积分,在方法论上的完整意义,但即便是大学教授,绝大多数
也无法上升到这类数学物理思想、数学物理方法(就是偏微分方程的物理
方法)、方法论methodology 的层次。
不多写了,仔细写下去,是一本厚厚的方法论的书,也是一本数学物理方法的书。
写多了,会成为众矢之的,会死无葬身之地。被封号是必然的,因为写下去必然
涉及我们的文化习惯、教学习惯、、、、、在只许唱赞歌的年代,任何文化反思
的人注定是自取灭亡的。
1、它们在本质上,是一致的,都是能量的概念。
这种能量在英文中是 specific energy,我们有时翻译成“比能”,
但多数情况下,我们都可以回避了这个概念。在物理、化学中,
有大量的 specific 的概念,例如 specific heat capacity = 比热容。
这种比能的概念,是强度量 intensity,是每库仑电量中的能量,
是涉及到做功的过程的量。
电势乘以电量之后的能量,是一般人所能理解的能量,称为电势能。
电势能 = electric energy,electrostatic energy;
电势能就是电场能,它是广延量 extensity。
2、因为它们涉及到过程,电压、电动势的定义,都是涉及到过程,
是从外力做功,每移动一库仑的电荷,外力做做的功,这个功以
电能的方式贮存在系统中,我们称之为电势:
对于电池,我们称之为电动势,emf = electromotive force;
对于电路、用电器,我们称之为电势差,也就是电压。
3、无论是电势、电势差、电动势,我们定义时,都是借助于一个
过程,都是做功的共同本质,所有它们的共同单位是 焦耳/库仑。
4、它们在计算时,其实都是差值的概念:
A、电压、电压降、电压升、电势差、电势降、电势升、电位降、
电位升、电位差,都是一个概念,都是一个事情的不同名称,
在这方面,汉语中的说法,没有统一,五花八门,眼花缭乱,
它们的本质都是两点间的电势差。
B、即使是说某点的电势,其实也是下意识地不是认为无穷远处
的电势为0,就是认为某个特殊点的电势为0。于电势为0的
点的电势差,就是电势。
C、电源的电动势,就是两个极板之间的电势差。
电势 = electric potential;
电势差 = electric potential difference。
不同之点:
1、电动势的说法只能用于电源,电势、电势差的概念可以用于任何情况。
2、电势是相对的概念,电势差、电动势是绝对的概念;
3、电势不能决定是否有电流,或产生电流、或危及生命的效应,电势差具有。
4、虽然电势差有正负,但是它们都是标量 scalar,电势的大小,可以用库仑
定律通过积分计算而得,是静态的叠加,涉及的superposition,我们翻
译成叠加原理,这个翻译并不完全贴切,但汉语已经尽力,再也无能为力;
电势差的计算,虽然也涉及积分,也涉及叠加,但不是superposition的
概念,它是做功的概念,是动态的叠加。这两种形式的积分,整体构成了
微积分中的积分,在方法论上的完整意义,但即便是大学教授,绝大多数
也无法上升到这类数学物理思想、数学物理方法(就是偏微分方程的物理
方法)、方法论methodology 的层次。
不多写了,仔细写下去,是一本厚厚的方法论的书,也是一本数学物理方法的书。
写多了,会成为众矢之的,会死无葬身之地。被封号是必然的,因为写下去必然
涉及我们的文化习惯、教学习惯、、、、、在只许唱赞歌的年代,任何文化反思
的人注定是自取灭亡的。
【讨论】求指点:电压钳的原理问题 实验室建设与采购讨论版...123
y105502152021-07-21
请教一个电压钳基础原理的问题,先谢谢了。
Na、K离子的通透性直接受膜电位的调节,如果指定某一电位(膜片钳钳制为某一电位)时,跨膜离子通透性一定,当然此时是可以通过测定电流来算出电导性, 其应该是某一不变的值;而膜片钳测定电导性的变化是怎么实现的?
我的上述思维里,肯定是有某个地方出现错误,苦于一直想不明白,求指点,谢谢!
Na、K离子的通透性直接受膜电位的调节,如果指定某一电位(膜片钳钳制为某一电位)时,跨膜离子通透性一定,当然此时是可以通过测定电流来算出电导性, 其应该是某一不变的值;而膜片钳测定电导性的变化是怎么实现的?
我的上述思维里,肯定是有某个地方出现错误,苦于一直想不明白,求指点,谢谢!
电压门控性钠通道与相关疾病研究进展123
蔷薇的梦2021-07-26
请教各位老师:1.阈电位之前少量开放的钠通道和到达阈电位大量开放的钠通道是否都是电压门控钠通道?如果是,那之前的钠通道是怎么开放的,如果不是,那它是那种钠通道呢?2.神经细胞的电压门控钠通道激活门在+20mv开放,可为什么神经细胞的阈电位是-55mv呢?想不通,望指点,感谢!!
【电位和电压有什么异同?】123
2017-09-30
电压和电位可以不一样,选择不同的参考电位点,电路中各点的电位值可以不一样,但无论选哪点做参考电位,电路中任意两点的电位差保持不变,也就是说各点电位值可变,任意两点间电压不变。
为何会有电压差呢?ZOL问答123
dg第三方吃饭2017-09-30
电压差其实电位只差,就是我们平时说的电压.
假如A点的电位是10V,B点的电位是8V,C点的电位是6V.那么A到B之间的电压差是2V,A到C之间的电压是4V.
通俗点讲:我们把两节干电池串联,接个小灯泡,小灯泡两端的电压差就是3V,而一节干电池的两端的电压差是1.5V.如果我们将两节干电池并联,再接个小灯泡,小灯泡两端的电压差就是1.5V(并接电池的作用是加大容量,这个估计你还不懂)
电压差就是用高电位减去低电位的差值.设干电池的正极为1.5V,负极为0V,两点的电压差就是1.5V.设干电池的正极为0V,负极就为-1.5V.当两节干电池串联的时候,一节的负极与另外一节的正极连在一起,他们就是等电位,都是0V,所以第一节的正极1.5V减去第二节的负极-1.5V就得出从第一节的正极,到第二节的负极的电压差为3V.
更通俗的说:电位就相当于你现在所在的楼层,比如你现在在5楼,另外有个电位是在二楼,你和他就相差3层楼(这就是电压差),如果另外一个电位在地下1层,那你和他就相差6层(这个也是电压差)
假如A点的电位是10V,B点的电位是8V,C点的电位是6V.那么A到B之间的电压差是2V,A到C之间的电压是4V.
通俗点讲:我们把两节干电池串联,接个小灯泡,小灯泡两端的电压差就是3V,而一节干电池的两端的电压差是1.5V.如果我们将两节干电池并联,再接个小灯泡,小灯泡两端的电压差就是1.5V(并接电池的作用是加大容量,这个估计你还不懂)
电压差就是用高电位减去低电位的差值.设干电池的正极为1.5V,负极为0V,两点的电压差就是1.5V.设干电池的正极为0V,负极就为-1.5V.当两节干电池串联的时候,一节的负极与另外一节的正极连在一起,他们就是等电位,都是0V,所以第一节的正极1.5V减去第二节的负极-1.5V就得出从第一节的正极,到第二节的负极的电压差为3V.
更通俗的说:电位就相当于你现在所在的楼层,比如你现在在5楼,另外有个电位是在二楼,你和他就相差3层楼(这就是电压差),如果另外一个电位在地下1层,那你和他就相差6层(这个也是电压差)
ghrelin通过cgmp 2fpkg系统降低gh3细胞电压依赖性钾离子电流123
重剑无锋2004-05-25
【文题】InhibitionofCa2+-activatedandvoltage-dependentK+currentsby2-mercaptophenyl-1,4-naphthoquinoneinpituitaryGH3cellsContributiontoitsantiproliferativeeffect
【杂志】lifescience7020021185-1203
【作者】Mei-HanHuang,Sheng-NanWu,Chi-PienChen,Ai-YuShen
【单位】DepartmentofPharmaceuticalScience,FooYinInstituteofTechnology,Ta-Liao,KaohsiungCounty,Taiwan,R.O.C.DepartmentofMedicalEducationandResearch,KaohsiungVeteransGeneralHospital,KaohsiungCity,TaiwanDepartmentofPharmacy,TajenInstituteofTechnology,Pingtung,Taiwan,R.O.C.
【文摘】Quinoneshavebeenshowntopossessantineoplasticactivity;however,theireffectsonioniccurrentsremainunclear.Theeffectsof2-mercaptophenyl-1,4-naphthoquinone(2-MPNQ),menADIone(MD)and1,4-naphthoquinone(1,4NQ)oncellproliferationandioniccurrentsinpituitaryGH3lactotrophswereinvestigatedinthisstudy.2-MPNQwasmorepotentthanmenadioneor1,4-naphthoquinoneininhibitingthegrowthofGH3cells.2-MPNQdecreasedcellproliferationinaconcentration-dependentmannerwithanIC50valueof3mM.Inwhole-cellrecordingexperiments,2-MPNQreversIBLycausedaninhibitionofCa21-activatedK+current(IK(Ca))inaconcentrationdependentmanner.TheIC50valuefor2-MPNQ-inducedinhibitionofIK(Ca)was7mM.Intheinsideoutconfigurationofsinglechannelrecording,2-MPNQ(30mM)appliedintracellularlysuppressedtheactivityoflarge-conductanceCa21-activatedK+(BKCa)channelsbutdidnotmodifysinglechannelconductance.Menadione(30mM)hadnoeffectonthechannelactivity,whereas1,4-naphthoquinone(30mM)suppresseditbyabout26%.Both2-MPNQandthimerosalsuppressedthedithiothreitol-stimulatedchannelactivity.2-MPNQalsoblockedvoltage-dependentK+currents,butitproducedaslightreductionofL-typeCa21inwardcurrent.However,unlikeE-4031,2-MPNQ(30mM)didnotsuppressinwardlyrectifyingK+currentpresentinGH3cells.Underthecurrentclampconfiguration,thepresenceof2-MPNQ(30mM)depolarizedthecells,andincreasedthefrequencyanddurationofspontaneousactionpotentials.The2-MPNQ-mediatedinhibitionofK+currentswouldaffecthormonesecretionandcellexcitABIlity.Theblockadeoftheseionicchannelsby2-MPNQmaypartlyexplainitsinhibitoryeffectontheproliferationofGH3cells.
【翻译】醌类化合物已经发现具有抗肿瘤的作用,然而它对于离子通道的影响还不是很清楚。此研究的内容是MPNQ和1,4NO的对于垂体瘤GH3细胞的增殖和离子通道方面的影响。2-MPNQ对于GH3细胞的生长抑制作用较甲萘醌和1,4NO更强。2-MPNQ以3uM的浓度能降低细胞增殖的浓度依赖IC50.在全细胞记录的实验中,MPNQ可逆性的引起I(Kca)浓度依赖的抑制。IC50的MPNQ抑制I(Kca)的浓度是7uM。在单一通道的记录中,2-MPNQ(30mM)可以抑制细胞内BKCa的传导,但并不影响单通道的传导。甲萘醌(30mM)对于此通道没有影响,1,4NO在此浓度下的抑制率大约为26%。2-MPNQ和硫柳汞可以抑制二硫苏糖醇刺激性通道的活动。2-MPNQ也可以阻滞电压依赖的钾通道,但对于L型钙通道的内流有轻微的抑制作用。2-MPNQ与E4031不同的是它并不抑制GH3细胞的内流的钾电流。在当前的研究下表明,2-MPNQ可以使GH3细胞增殖,并且能够增加自发动作电位的频率和持续时间。2-MPNQ介导的钾电流的抑制可能会影响到激素的分泌和细胞兴奋性。2-MPNQ对于这些离子通道的阻滞作用可以部分解释它是如何对GH3细胞增殖的抑制作用。
【点评】比较标准的电生理的SCI文章
【杂志】lifescience7020021185-1203
【作者】Mei-HanHuang,Sheng-NanWu,Chi-PienChen,Ai-YuShen
【单位】DepartmentofPharmaceuticalScience,FooYinInstituteofTechnology,Ta-Liao,KaohsiungCounty,Taiwan,R.O.C.DepartmentofMedicalEducationandResearch,KaohsiungVeteransGeneralHospital,KaohsiungCity,TaiwanDepartmentofPharmacy,TajenInstituteofTechnology,Pingtung,Taiwan,R.O.C.
【文摘】Quinoneshavebeenshowntopossessantineoplasticactivity;however,theireffectsonioniccurrentsremainunclear.Theeffectsof2-mercaptophenyl-1,4-naphthoquinone(2-MPNQ),menADIone(MD)and1,4-naphthoquinone(1,4NQ)oncellproliferationandioniccurrentsinpituitaryGH3lactotrophswereinvestigatedinthisstudy.2-MPNQwasmorepotentthanmenadioneor1,4-naphthoquinoneininhibitingthegrowthofGH3cells.2-MPNQdecreasedcellproliferationinaconcentration-dependentmannerwithanIC50valueof3mM.Inwhole-cellrecordingexperiments,2-MPNQreversIBLycausedaninhibitionofCa21-activatedK+current(IK(Ca))inaconcentrationdependentmanner.TheIC50valuefor2-MPNQ-inducedinhibitionofIK(Ca)was7mM.Intheinsideoutconfigurationofsinglechannelrecording,2-MPNQ(30mM)appliedintracellularlysuppressedtheactivityoflarge-conductanceCa21-activatedK+(BKCa)channelsbutdidnotmodifysinglechannelconductance.Menadione(30mM)hadnoeffectonthechannelactivity,whereas1,4-naphthoquinone(30mM)suppresseditbyabout26%.Both2-MPNQandthimerosalsuppressedthedithiothreitol-stimulatedchannelactivity.2-MPNQalsoblockedvoltage-dependentK+currents,butitproducedaslightreductionofL-typeCa21inwardcurrent.However,unlikeE-4031,2-MPNQ(30mM)didnotsuppressinwardlyrectifyingK+currentpresentinGH3cells.Underthecurrentclampconfiguration,thepresenceof2-MPNQ(30mM)depolarizedthecells,andincreasedthefrequencyanddurationofspontaneousactionpotentials.The2-MPNQ-mediatedinhibitionofK+currentswouldaffecthormonesecretionandcellexcitABIlity.Theblockadeoftheseionicchannelsby2-MPNQmaypartlyexplainitsinhibitoryeffectontheproliferationofGH3cells.
【翻译】醌类化合物已经发现具有抗肿瘤的作用,然而它对于离子通道的影响还不是很清楚。此研究的内容是MPNQ和1,4NO的对于垂体瘤GH3细胞的增殖和离子通道方面的影响。2-MPNQ对于GH3细胞的生长抑制作用较甲萘醌和1,4NO更强。2-MPNQ以3uM的浓度能降低细胞增殖的浓度依赖IC50.在全细胞记录的实验中,MPNQ可逆性的引起I(Kca)浓度依赖的抑制。IC50的MPNQ抑制I(Kca)的浓度是7uM。在单一通道的记录中,2-MPNQ(30mM)可以抑制细胞内BKCa的传导,但并不影响单通道的传导。甲萘醌(30mM)对于此通道没有影响,1,4NO在此浓度下的抑制率大约为26%。2-MPNQ和硫柳汞可以抑制二硫苏糖醇刺激性通道的活动。2-MPNQ也可以阻滞电压依赖的钾通道,但对于L型钙通道的内流有轻微的抑制作用。2-MPNQ与E4031不同的是它并不抑制GH3细胞的内流的钾电流。在当前的研究下表明,2-MPNQ可以使GH3细胞增殖,并且能够增加自发动作电位的频率和持续时间。2-MPNQ介导的钾电流的抑制可能会影响到激素的分泌和细胞兴奋性。2-MPNQ对于这些离子通道的阻滞作用可以部分解释它是如何对GH3细胞增殖的抑制作用。
【点评】比较标准的电生理的SCI文章
使膜电位去极化的因素是【 】A.内向离子电流B.外向离子电流C.外向...123
子贤zx2021-07-23
刺激为什么会使细胞膜电位去极化,钠内流不是产生去极化吗,但钠通道是电压门控通道,刺激怎么使膜电位改变,还是说刺激使电刺激?
电压和电位的区别 123
2017-09-30
电位指的是电势。静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。电势也被称为电位。
参考资料:http://baike.baidu.com/search/word?word=%E7%94%B5%E4%BD%8D
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
参考资料:http://baike.baidu.com/view/10954.htm
希望我的回答能够帮助到你,望采纳,谢谢。
参考资料:http://baike.baidu.com/search/word?word=%E7%94%B5%E4%BD%8D
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。
参考资料:http://baike.baidu.com/view/10954.htm
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