狗狗黄疸多久能消退?
狗狗患上黄疸后会出现身上呈现黄色,在狗狗病情恢复后,可以查看一下狗狗的眼部是否恢复正常的颜色,如果相较与之前的颜色变淡了,那说明狗狗的黄疸已经在恢复了,不要急。患黄疸的严重程度不同,恢复的时间也是不同的。有些狗狗只需要一周时间就可以退黄,有些半个月才退黄的都有。黄疸预防大于治疗,当狗狗患上黄疸时,宠主们可以采取一些正确的方法帮助狗狗:
一、及时送医
狗狗刚患上黄疸时会出现嘴部、眼部、腹部等地方变黄,严重的会出现呕吐,拉稀,嗜睡,精神不振等现象。并且引起狗子黄疸的原因有很多种。对此,宠主要及时送狗子去医院检查治疗,以免错过最佳治疗时机。并且在医生的监督指导下,配合治疗,帮助狗子恢复健康。每日都要观察狗狗的行为表现,如果黄色逐渐变淡,那就说明已经在慢慢好转,多加呵护就可以了。有些狗狗黄疸恢复的时间比较长,宠主要有耐心,不要贪急。
二、补充营养
黄疸是由于胆红素代谢障碍而引起血清内胆红素浓度升高所致。胆红素的排泄是跟胆汁分泌的多少是正相关的。在治疗过程中可以给狗狗额外添加宠渗宝这类营养补充剂,帮助狗狗补充营养,减轻肝脏的负担。
三、注意饮食
黄疸一般是肝细胞受到损伤造成的,所以在狗狗黄疸治疗期间,不要给狗子吃那些油脂高的食物,建议给狗狗喂食小米粥、蔬菜、水果等清淡食物,降低对肠胃肝脏的负担,起到一定的辅助治疗效果。狗狗患黄疸期间食欲下降,特别是黄疸中后期,狗狗本来就处于厌食绝食的状态,一般是不会主动去吃的,要尽量想办法让狗狗进食,如果狗狗还是不吃,可以把食物弄成稀糊状,使用针管喂食,针管在使用前要进行杀菌消毒,以免针管内残留一些不好的物质会对治疗造成影响。
病症名称:腹水治疗方案:病情分析:你好,你给狗狗最好是去医院做个X光检查,看看是否是腹水或是腹膜炎。
诊断建议:你给狗狗最好是确诊病因不要耽误狗狗的病情。
预防措施:注意狗狗的状态和饮食卫生清淡多喝水。如果狗狗长时间不排尿就必须的给狗狗导尿。
营养专家建议:
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HnRNAG :核内不均一RNA 为存在于真核生物细胞核中的不稳定、大小不均的一组高分子RNA(分子量约为105~2×107,沉降系数约为30—100S)之总称。占细胞全部RNA之百分之几,在核内主要存在于核仁的外侧。认为hnRNA多属信使RNA(messenger ribonucleic acid,mRNA)之先驱体,包括各种基因的转录产物及其成为mRNA前的各中间阶段的分子,在5’末端多附有间隙结构,而3’的末端附有多聚腺苷酸聚合酶分子。这些hn-RNA在受到加工之后,移至细胞质,作为mRNA而发挥其功能。大部分的hnRNA在核内与各种特异的蛋白质形成复合体而存在着。
参考资料:http://baike.baidu.com/view/299730.htm?fr=ala0
His:代表组氨酸(Histidine)
NADP:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)
TPP:三苯基膦
FMN:
英文全称为:flavin mononucleotide,中文名:黄素单核苷酸
是黄素蛋白(flavoprotein)的辅基。
生物氧化时,氧化呼吸链由4中具有传递电子能力的复合体组成,线粒体内膜蛋白质用胆酸等去污剂处理及离子交换层析分离,磕纯化出内膜的呼吸链成分,得到这4中仍具有传的电子功能的蛋白质-酶复合体(complex),分别为复合体Ⅰ,复合体Ⅱ,复合体Ⅲ,复合体Ⅳ,各含有不同的组分。其中复合体Ⅰ又称为NADH-泛醌还原酶,在三羧酸循环和脂酸β-氧化等过程的脱氢酶催化反应中,大部分代谢物脱下的2H是由氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide,NAD+)接受,形成还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH+H+)。NADH+H+的电子经复合体Ⅰ继续传递氧化。复合体Ⅰ由三部分组成,成“L“形,其一臂突出线粒体基质,由两部分组成,其中之一就是黄素蛋白。而FMN即为黄素蛋白的辅基。
参考资料:http://baike.baidu.com/view/2117062.htm?fr=ala0
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甲 出了门,咱奔东南角
乙 东南角
甲 东门官银号,北海楼、龟甲胡同,万寿宫、北大关,河北大街、大红桥,西于庄子、丁字沽,南仓北仓,走蒲口、汉宫、桃花口,杨村、蔡村、河西务,安平码头、张家湾,走通县、过八里桥进齐化门,东四牌楼北京桥,交道口,出德胜门,走清河、沙河、昌平县、南口、青龙桥、康庄子
马三立
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、怀来县、沙城、保安、下花园、辛庄子、宣化、沙岭子、宁远、张家口、柴沟、西弯、天镇、阳高县、聚乐堡、周士庄、大同、孤山、丰镇、集宁、平地泉、三岔口、十八台、桌子山、三道营、旗下营、陶卜旗、呼和浩特、萨拉齐、西包头、过乌拉苏哈、石嘴山、宁夏回族自治区。
乙 到了宁夏。
甲银川市,过中宁走甘肃、兰州、西宁、凉州、永昌、临泽、酒泉、玉门、猩猩峡、新疆哈密、巴里、昆木、乌鲁木齐、达坂城、库尔勒市、马奇、库车、温宿、泽普、昆仑山。
乙 到昆仑山啦。
甲 进西藏聂拉木、札什伦布、多拉本、天泉、柴达木、齐木沙尔到拉萨、墨竹、工卡、拉里、柴垛木是巴塘、理塘、雅砻江。
乙 到了雅砻江。
甲 大渡河,过泸定桥、四川成都市,走简阳、资阳、隆昌、永川到重庆,贵州省遵义、贵阳市,云南省昆明市、文山、砚山到广西,南宁、柳州、阳朔、桂林市,湖南省衡阳、株洲到长沙,湖北省沙市、汉阳、汉口武胜关,河南信阳、驻马店、郾城、许昌、郑州、开封、洛阳、三门峡,陕西临宝、潼关、华阴县、西安、咸阳、岳县,到延安。
乙 都到了延安啦。
甲 由龙门过黄河,山西省榆次县、太原市、寿阳、平定州、阳泉,井陉、河北石家庄、新乐、望都、保定市、深、武、饶、安,河间、沧州、南皮、东光、德州、平原、禹城山东济南市、党家庄、张夏、万德、界首、泰安,东北坡大汶口、吴村、曲阜、兖州、固镇新桥、曹老集是蚌埠门台子,由白关小溪和石门山、张八岭、担子街、花旗营、浦口,过江南京市、龙潭、下蜀、镇江、昆山、陆家浜,无锡、苏州到上海。
乙 又到上海啦。
儿童贯口表演
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甲 走松江、浙江嘉兴、绍兴、杭州、金华到江西,永丰、瑞金到福建,走青州、连城、三原、南平、福州、泉州、金门、厦门奔汕头,广东省广州、雷州、海南岛,过了九龙、香港,到越南河内。
乙 都出了国了。
甲 老挝万象、泰国曼谷、缅甸仰光,孟加拉,印度加尔各答、孟买、新德里过巴基斯坦、 阿富汗伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、土耳其安卡拉,过黑海到苏联乌克兰,斯大林格勒、列宁格勒、莫斯科、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛,波罗的海到芬兰、瑞典斯德哥尔摩、挪威、丹麦、德国柏林、波兰华沙、捷克斯洛伐克、匈牙利布达佩斯、罗马尼亚、保加利亚、索非亚、希腊、阿尔巴尼亚、南斯拉夫、意大利、瑞士、瑞玛、法国马赛,地中海、直布罗陀、葡萄牙、西班牙马德里,过英吉利海峡到伦敦。
乙 到了伦敦啦。
甲英格兰、苏格兰、北爱尔兰、冰岛,过了大西洋到美洲,走加拿大魁北克、纽芬兰波士顿、纽约、华盛顿、芝加哥、旧金山、墨西哥、中亚美尼亚、危地马拉、洪都拉斯、厄瓜多尔、尼加拉瓜、哥伦比亚、玻利维亚、圭亚那、巴西、秘鲁、乌拉圭、阿根廷布宜诺斯艾利斯、智利圣地亚哥、麦哲伦、澳大利亚墨尔本,过大洋洲走突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚、埃及、苏丹、埃塞俄比亚、莫桑比克、马达加斯加,到南洋群岛,苏门答腊、爪哇、马来西亚、菲律宾马尼拉,过吕宋到日本九州、门次、下关、长崎、广岛、东京、大阪、名古屋、北海道,千岛、库页岛、勘察加半岛过日本海到朝鲜,釜山、大丘、汉城、平壤、新义州,过鸭绿江加到丹东。
乙 回国了。
相声演员马季
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甲 走通化、梅河口、吉林省长春市、延吉、双河镇、宁安、牡丹江、林口、佳木斯、木兰、巴彦、哈尔滨、齐齐哈尔、内蒙古巴克图、海拉尔、满洲里、呼伦贝尔、阿尔山、乌兰浩特、开原、铁岭、乱石山,走新城子、文关屯、沈阳皇姑屯、新民县、柳河沟、白旗堡、大虎山、高山子、青堆子、赵家屯、沟帮子、大林河、双羊店、锦州、女儿河、高桥连山韩家沟、兴城白庙、沙后所、前所、山海关、走秦皇岛、北戴河、昌黎县到滦州、古冶、开平到唐山,芦台、汉沽、塘沽到天津,过杨村、蔡村、河西务、安平、马头、张家湾到通县,过八里桥,进建国门才回到咱们祖国的首都北京城
甲 咱可走着走
乙 走着走太累啊
甲 累没关系啊
乙 怎么呢
甲 你背我啊
乙 我呀 (完)
这段《地理图》就是“口”,这种表现形式也是由“逗哏”跟“捧哏”两个演员进行表演的。由于“逗哏”的演员在表演的时候,经常对“捧哏”的演员一口气用一连串垛子句叙述了许多名词,习惯地称之谓“贯口”。它的叙述方法是一口气连续说出一大段台词,抑扬顿挫,铿锵动听。
《报菜名》
传统相声中著名的《报菜名》(原名《满汉全席》)早已脍炙人口,也很具“贯口”的特点。请看其中一段:
贯口表演
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乙 您慢慢说,后边还有什么菜?
甲 后边头一个就是蒸羊羔儿。
乙 这可是大补的菜!
甲 蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚儿、酱肉、香肠、什锦酥盘儿、熏鸡白肚儿、清蒸八宝猪、江米酿鸭子、罐儿野鸡、罐儿鹌鹑、卤什件儿、卤子鹅、山鸡、兔脯、菜蟒、银鱼、清蒸哈什蚂、烩鸭丝儿、烩鸭腰儿、烩鸭条儿、清拌腰丝儿、黄心管儿、焖黄鳝、焖白鳝、豆豉鲶鱼、锅烧鲤鱼、清蒸甲鱼,抓炒里脊、抓炒对虾、软炸里脊、软炸鸡、什锦套肠儿、麻酥油卷儿、卤煮寒鸦儿、熘鲜菇、熘鱼脯、熘鱼肚儿、醋溜肉片儿、烩三鲜、烩白菇、烩鸽子蛋、炒银鱼儿、烩鳗鱼、清蒸火腿、炒白虾、炝青蛤、炒面鱼、炝竹笋、芙蓉燕菜、炒虾仁儿、烩虾仁儿、炒腰花儿,烩海参、炒蹄筋儿、锅烧海参、锅烧白菜、炸海耳、烧田鸡、桂花翅子、清蒸翅子、炸飞禽、炸汁儿、炸排骨、清蒸江牙柱、糖熘芡仁米、拌鸡丝、拌肚丝、什锦豆腐、什锦丁儿、糟虾、糟蟹、糟鱼、糟熘鱼片、熘蟹肉、炒蟹肉、烩蟹肉、清拌蟹肉、蒸南瓜、酿倭瓜、炒丝瓜、焖冬瓜、焖鸡掌儿、焖鸭掌儿、焖笋、烩茭白、茄干晒驴肉、鸭羹、蟹肉羹是三鲜木须汤。
乙 吃不了啦。
甲 后边还有 红丸子、白丸子、熘丸子、炸丸子、氽丸子、南煎丸子、木须丸子、烙炸丸子、豆腐丸子、三鲜丸子、四喜丸子、鲜虾丸子、鱼脯丸子、一品丸子、一品肉,红焖肉、白焖肉、樱桃肉、马牙肉、荷叶肉、坛子肉、福禄肉、元宝肉、烀肉、扣肉、松肉、罐肉、烧肉、烤肉、大肉、白肉、酱豆腐肉、红肘子、白肘子、熏肘子、酱肘子、水晶肘子、蜜腊肘子、锅烧肘子、扒肘子、涮羊肉、酱羊肉、烧羊肉、烤羊肉、五香羊肉、爆羊肉、氽三样儿、爆三样儿、烩银丝儿、烩散蛋、熘白杂碎、三鲜鱼翅、栗子鸡、煎氽鲤鱼、酱汁鲫鱼、活钻鲤鱼、板鸭、筒子鸡、烩脐肚、爆肚仁、盐水肘花儿、锅烧猪蹄儿、烧肝尖儿、烧肥肠、浇心、烧肺、烧紫菜儿、烧莲蒂、烧宝盖儿、油炸肺、酱瓜丝儿、山鸡丁儿、拌海蜇、龙须菜、炝冬笋、玉兰片、浇鸳鸯、烧鱼头、烧槟子、烧百合、炸豆腐、炸面筋、糖熘 儿、拔丝山药、糖焖莲子、酿山药、杏仁酪、小炒螃蟹、氽大甲、什锦葛仙米、蛤蟆鱼、扒带鱼、海鲫鱼、黄花鱼、扒海参、扒燕窝、扒鸡腿儿、扒鸡块儿、扒肉、扒面筋、扒三样儿、油泼肉、酱泼肉、炒虾黄儿、熘蟹黄儿、炒子蟹、佛手海参、炒芡子米、奶汤、翅子汤、三丝汤、熏斑鸠、卤斑鸠、海白米、烩腰丁儿、火烧茨菰、炸鹿尾儿、焖鱼头、拌皮渣儿、氽肥肠儿、清拌粉皮儿、木须菜、烹丁香、烹大肉、烹白肉、麻辣野鸡、咸肉丝儿、白肉丝儿、荸荠、一品锅、素炝春不老、清焖莲子、酸黄菜、烧萝卜、烩银耳、炒银枝儿、八宝榛子酱、黄鱼锅子、 白菜锅子、什锦锅子、汤圆子锅、菊花锅子、煮饽饽锅子、肉丁辣酱、炒肉丝儿、炒肉片、烩酸菜、烩白菜、烩豌豆、焖扁豆、氽毛豆、外加腌苤蓝丝儿。
贯口表演
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乙 喝!这菜可真不少。
甲 你爱不爱吃?
乙 爱吃。
甲 爱吃也吃不了。
乙 怎么呢。
甲 我没带钱。(掌声)
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以上这段《报菜名》里的一大串菜名,就是“贯口”。过去是相声演员学艺时,训练唇齿喉舌和气口的基本功之了。
另,由于马三立先生是回民,所以另有一段报菜名现录贯口如下“蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚儿、晾肉、香肠儿。什锦苏盘儿、熏鸡白肚儿、清蒸八宝猪、江米酿鸭子、罐儿野鸡、罐儿鹌鹑、卤什件儿、卤子鹅、山鸡、兔脯、菜蟒、银鱼、清蒸哈什蚂、烩鸭丝、烩鸭腰、烩鸭条、清拌鸭丝儿、黄心管儿、焖白鳝、焖黄鳝、豆豉鲇鱼、锅烧鲤鱼、锅烧鲶鱼、清蒸甲鱼、抓炒鲤鱼、抓炒对虾、软炸里脊、软炸鸡、什锦套肠儿、麻酥油卷儿、卤煮寒鸦儿、熘鱼脯、熘鱼肚、熘鱼骨、熘鱼片儿、醋熘肉片儿、烩三鲜儿、烩白蘑、烩鸽子蛋、炒银丝、烩鳗鱼、炒白虾、炝青蛤(?)炒面鱼(?)炒竹笋、芙蓉燕菜、炒虾仁儿、烩虾仁儿、烩腰花儿、烩海参、锅烧海参、锅烧白菜、炸开耳、炒田鸡、还有桂花翅子、清蒸翅子、炒飞禽、炸什件儿、炒排骨、清蒸江瑶柱、糖熘芡仁米、拌鸡丝、拌肚丝、什锦豆腐、什锦丁儿、清蒸翅子、炒飞禽、炸什件儿、炒排骨、清蒸江瑶柱、糖熘芡仁米、拌鸡丝、拌肚丝、什锦豆腐、什锦丁儿!、后面儿还有红丸子、白丸子、熘丸子、炸丸子、南煎丸子、四喜丸子、鲜虾丸子、鱼脯丸子、饹炸丸子、豆腐丸子、氽丸子、一品肉、樱桃肉、马牙肉、红焖肉、黄焖肉、坛子肉、烀肉、扣肉、松肉、罐儿肉、烧肉、烤肉、大肉、白肉!酱豆腐肉、红肘子、白肘子、水晶肘子、蜜蜡肘子、酱豆腐肘子、扒肘子、煨羊肉、酱羊肉、烧羊肉、烤羊肉、五香羊肉、爆羊肉、氽三样儿、爆三样儿、烩银丝儿、烩散丹、熘白杂碎、三鲜鱼翅、栗子鸡!
少马爷常用,德云社用的也是这个。“贯口”的段子有两种,一种是以叙述的方式连续叙述许多事情。一种是以第一人称连续叙述了许多事物的过程。
以第三人称叙述的方式来表达事物的“贯口”主要是在叙述一段故事的过程之中,又连续地叙述了许多别的事物,这些事物是用来说明或丰富原来的故事细节的,或者说明这些细节与原来的故事细节的,或者说明这些细节与原来的故事有不可分割的关系。
《大保镖》
比如传统相声《大保镖》这个段子就是以聊天的方式来叙述一段保镖比武故事的。
“逗哏”演员为了炫耀自己十八般武艺样样精通,就连续地吹嘘什么兵器都会用。其中的精彩片断:
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甲 兵刃拳脚,咱全练过。
评述贯口
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乙 您哪?
甲 哎。
乙 兵刃您都练过什么呢?
甲 我给您背一背。
乙 嗯。
甲 刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、抓、镗、棍、槊、棒、拐子、流星,什么带钩儿的、带刃儿的、带尖儿的、带翅儿的、带峨嵋针儿的、带锁链儿的,十八般兵刃我是样样——
乙 精通。
甲 稀松。(笑声)
乙 稀松啊?!稀松二五眼,那还练什么劲儿啊?
甲 谁稀松?他们稀松。
乙 那您哪?
甲 我是精通。
乙 精通。
甲 十八般兵刃摆在我的面前。
乙 啊。
甲 我一样一样都能把它——
乙 练了。
甲 卖啦。
乙 卖了,我也会卖。
甲 卖了干吗?
乙 您不是说卖了吗?
甲 卖弄卖弄姿势。
乙 那就是啦。
甲 这是兵刃。
乙 拳脚哪?
甲 拳脚难练。
乙 噢。
甲 分内家拳和外家拳。
乙 什么叫内家拳?
甲 无极、有极、皇极、太极,两仪、四象、形意、八卦,这叫内家拳。
乙 外家拳呢?
甲少林寺弹拳、花拳、大红拳、小红拳、八仙拳、地 拳、罗汉拳,远练长拳、近练短拳,小架子猴拳。(动作)
乙 这才象猴子呢。(笑声)
甲 蹿高纵远敢说如走平地。
乙 您哪?
甲 我练的是:猫蹿狗闪、兔滚鹰翻、蛤蟆蹦、骆驼纵。
乙 这什么功夫?(笑声)净练这个呀?
甲 一通炫耀武艺之后,接着又吹嘘应邀去给人家保镖。
甲 接过拜匣一瞧,里边有一副请帖。
乙 哪来的?
甲 北京前门外粮食店会友镖局的李掌柜的请我们哥俩保趟镖。
乙 这可是您露脸的日子到啦。
甲 这不能不去呀。
乙 就是啊。
甲 我说您先行一步,我们哥俩随后就到。
乙 是喽。
甲 到了后院跟我哥哥商量好了,我们赶紧拾掇行囊包裹,带着随身家伙,直奔北京前门外粮食店会友镖局,来到镖局门口一看——
乙 怎么样?
甲 各路英雄都出来迎接我们哥俩。
乙 嗬!
甲 那都是三山五岳的英雄,四面八方的豪杰,真叫高的高、矮的矮,胖的胖、瘦的瘦、丑的丑、俊的俊。真叫穿红的红似血,穿黑的黑似铁,穿白的白似雪,穿黄的黄似蟹。那真是脖子挺胸大脑袋瓜儿, 腿肚子大脚丫儿,一个个咳嗽全带二踢脚味儿的:砰——叭!
乙 这都什么毛病!(笑声)
甲 功夫。
乙 练的。
甲 当中间有位老达官,年高八旬开外,须发皆白,看见我们哥儿俩来啦,赶步上前抱拳拱手——
乙 怎么说的?
甲 “不知二位壮士驾到,未曾远迎,当面恕罪。”
乙 您怎么回答?
甲 我说:“岂敢,咱家来的鲁莽,田大人,您就恕个罪吧!”(笑声)
乙 哎,怎么又唱开《黄金台》啦。
甲 我把这出戏想起来啦。
乙 他还什么都会。
甲 我们跟老过官叙过了客套,穿过二道门儿,到了镖局子啦。
乙 怎么样?
甲 得给人家练一练。
乙 练练。
甲 得给人家露一手。
乙 对。
甲 往后一瞧,有十八般兵刃。我哥哥伸手就拿起一杆大枪。
乙 噢,大枪。
甲 这玩艺儿可有尺寸。
乙 有什么尺寸?
甲 七尺为枪,齐眉为棍子。林枪是一丈零八寸,一寸长一寸强,一寸小一寸巧,大枪为百兵刃之主,大刀为百兵刃之骨,花枪为百兵刃之髓,单刀为百兵刃之胆,宝刀为百兵刃之师,护手钩占四个字——
乙 哪四个字?
甲 跨、架、遮、拦。我哥哥是丁字步站好啦,扎一趟六合枪。
乙 什么叫六合枪?
甲 分内三合、外三合。
乙 内三合?
甲 心、气、胆。
乙 外三合?
甲 手、脚、眼。
乙 有赞儿吗?
甲 当然有喽。一点眉眼二扎心,三扎肚脐四撩阴,五扎磕膝六点脚,七扎肩颈左右分。(笑声)
乙 您先等会儿吧。他拿我当枪靶子啦。
甲 这不是一比划嘛。
乙 你比划我受不了哇!
甲 扎者为枪,耍者为棒,前把为枪,后把为舵,大杆子占六个字。
乙 哪六个字?
甲 崩、扒、压、带、挑、扎。练完了之后,我哥哥是气不涌出,面不改色。
乙 好功夫。
甲 大家是拍掌赞喝。
乙 应当的。
甲 他练完了,看我的!
乙 你还练枪啊?
甲 我再练枪那是千人吃面。
乙 千人吃面,那得打多少卤呀!
甲 那叫什么?
乙 那叫千人一面。
甲 那就没意思啦,不练枪。
乙 您哪?
甲 伸手拿起一口单刀。
乙 单刀。
甲 单刀看手,双手看肘,大刀看滚手,我来个夜战八方藏刀式。
乙 这什么架式!(笑声)
甲 你不懂啊,为什么要拉架式?
乙 不知道。
甲 有这么句话。把式把式,全凭架式,没有架式——
乙 对。
甲 没有架式——
乙 怎么样?
甲 算不了把式。
乙 噢。
甲 光说不练——
乙 怎么样?
甲 那叫嘴把式。
乙 不错。
甲 光练不说——
乙 怎么样?
甲 那是傻把式。
乙 对。
甲 连练带说——
乙 连工带料——
甲 您给多少钱?
乙 拿去吧。
甲 卖大力丸是怎么的?(笑声)
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从《大保镖》中这一段里可以看到,只有一口气用“贯口”叙述出来,听着才有声有色。如果“捧哏”的当中插话,哪怕是说的一般衬字不但不会使这种叙述更加生动,反而会打断“逗眼”的情绪,结果画蛇添足,影响了艺术效果。
这样性质的“贯口”,在表达事物的方式,基本上和“一头沉”的表演方式相同,所以它也具有“一头沉”的特点。
“贯口”的另一个表现方式,就是在叙述中两个人相互争辩的时候,其中一个旁征博引,叙述了许多别的故事,主要是使这个段子中的人物性格更加突出。这种“贯口”的性质,基本上和“子母哏”相似,所以在表演上,也具有“子母哏”的特点。
“贯口”里的大段叙述,一般都管它叫“趟子”。说的时候,必须注意语气的迟急顿挫、语调的婉转悠扬,要说的快而不乱,慢而不断,以免引起观众和演员在心理上的紧张。在说“趟子”时,还要注意掌握好“气口”,就是在哪里换气,而使听众又觉得情绪连贯而不断线。就跟唱歌一样,必须在有呼吸记号的地方换气。否则,就会出现不连贯。当然,这需要教师指点和在实践当中摸索。如果“气口”找不准或者找不到,在比较长的“趟子”里,就会把演员憋得脸红脖子粗,使听众心理上增加了负担,影响了演出的艺术效果。
《八扇屏》
在传统相声《八扇屏》里,就有一段“趟子”:
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乙 我不是说了吗,您千万别跟我一般见识,我这个人不会说话,就是个莽撞人。
甲 嗯!你说你是什么?
乙 我是莽撞人。
甲 莽撞人?
乙 啊。
甲 你比不了。
乙 怎么,莽撞人我也比不了?
甲 寻又是一位古人。
乙 我不知道。
甲 不知道,那好——
甲乙(合说)我说说,你听听,在想——当——初——
乙 我倒霉就倒在这想当初上啦!(笑声)
甲 后汉三国,有一位莽撞人。自桃园三结义以来,大爷姓刘名备,字玄德,家住大树楼桑。二弟姓关名羽字云长,家住山西蒲州解良县。三弟姓张名飞字翼德,家住涿州范阳郡。后续四弟姓赵名云字子龙,家住真定府常山县,百战百胜,后称为常胜将军。只皆因,长坂坡前,一场鏖战,那赵云单枪匹马,闯入曹营,砍倒大纛两杆,夺槊三条,马落陷坑、堪堪废命。曹孟德在山头之上见一穿白小将,白盔白甲白旗号,坐骑白龙马,手使亮银枪,实乃一员勇将,心中就有爱将之意。暗中有徐庶保护赵云,那徐庶进得曹营一语未发,今日一见赵将军马落陷坑、堪堪废命,口尊丞相:“ 莫非有爱将之意?”曹操言道:“正是。”徐庶言道:“何不收留此将?”曹操急忙传令:“令出山摇动,三军听分明,我要活赵云,不要死子龙。若有一兵一将伤损赵将军之性命,八十三万人马,五十一员战将,与他一人抵命。”此令一出,曹兵只得后退,不敢前进。赵云一仗怀揣幼主,二仗常胜将军之特勇,杀了个七进七出,这才闯出重围。曹操一见,这样勇将,焉能放走,在后面紧紧追赶。追至到当阳桥前,张飞赶到,高叫:“四弟,不要惊慌,某家在此,料也无妨!”让过赵云的人马,曹操赶到,不见赵云,只见一黑脸大汉,立于桥上,曹操忙问夏侯惇:“这黑脸大汉他是何人?”夏侯惇言道:“他乃张飞,一莽撞人。”曹操闻听,大吃一惊:想当初,关公在白马坡斩颜良之时,对我言道,他有一结拜三弟,姓张名飞字翼德,在百万军中,取上将之首级如探囊取物、反掌观纹一般,今日一见,果然英勇。“撤去某家青罗伞盖,观一观莽撞人的武艺如何?”青罗伞盖撤下,只见张飞豹头环眼,面如镔铁,黑中透亮,亮中透黑,海下扎里扎煞的一部黑钢髯,犹如钢针, 恰似铁线,头戴镔铁盔,二龙斗宝朱缨飘洒,上嵌八宝云罗伞盖、花罐鱼长,身披锁子大叶连环甲,内衬皂罗袍,足登虎头战靴,胯下马,万里烟云兽,手使丈八蛇矛,站在桥头之上,咬牙切齿,捶胸愤恨,大骂:“曹操听真,吠!今有你家张三爷在此,尔等或攻或战或进或退或争或斗,不攻不战不进不退不争不斗,尔等匹夫之辈。”大喝一声曹军吓退,大喝二声顺水横流,大喝三声把当阳桥喝断。后人有诗赞之曰:长坂坡前救赵云,吓退曹操百万军,姓张名飞字翼德,万古流芳莽撞人。(掌声)
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《八扇屏》正是典型的“贯口活”,传统相声中类似的还有很多,象《开粥厂》、《夸住宅》等等
《挖宝》
现代题材的新相声中也有类似的“贯口”,如《挖宝》就是很有代表性的:
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甲 既然这样的话,那我说说你听听。
乙 行。
甲 脏器制药,已经制造出来的药有……哎,你可数着。
乙 准备好啦。
甲 有用猪胰做的胰岛素。
乙 一种。
甲 有用猪苦胆做的抗菌剂。
乙 两种。
甲 有肝精注射液、血管舒张素、复方动脉粉、糖衣胎盘片。
乙 六种。
甲 健骨片、催乳片、多酶片、钙片、甲状腺片。
乙 十一种。
甲 胸腺粉、乳腺粉、血清粉、脾脏粉、肺粉、肝浸膏粉、后叶止血粉。
乙 十八种啦。
甲 加血压素、健益激素、甲状腺素、水解肝素、中叶素、生长素、胆红素、胆绿素、胆黄素、催产素、催乳素、促滤泡素、促皮质素、促黄体素、促胰液素、胃黏膜素。
乙 三十多种。(笑声)
甲 糜蛋白酶、胰蛋白酶、胃蛋白酶、胰酶、胃酶、弹性酶、透明质酸酶、中性蛋白酶、胆酶、核酶、肝素钠、胆膏、肝素、后叶针、胆固醇、脑磷脂、血原质、组织胺、维他蛋白乙、细胞色素丙、肝B12、胖得生跟药水、胆浸膏、脾浸膏、透析胆盐、心舒平、咳喘宁、消炎灵、百喘灵、尿崩灵、通血灵、合成牛黄、蛋白胨、猪皮明胶、血压平,还有猪皮做的止血海绵、猪毛做的胱氨酸片、猪血做的水解蛋白,猪喉头骨做的硫酸软骨素……多少咱啦?
乙 算不过来啦。(掌声)
超滤
科技名词定义
中文名称:
超滤
英文名称:
ultrafiltrationhyperfiltration
定义1:
在压力差的驱动下,用可以阻挡不同大小分子的滤板或滤膜将液体过滤的方法。是常用的分离方法。
所属学科:
生物化学与分子生物学(一级学科);方法与技术(二级学科)
定义2:
混悬液物料通过特殊介质或施以外力,使固、液达到较完全的分离。
所属学科:
水产学(一级学科);水产品保鲜及加工(二级学科)
(sedimentation coefficient) 用离心法时,大分子沉降速度的量度,等于每单位离心场的速度。或s=v/ω2r。s是沉降系数,ω是离心转子的角速度(弧度/秒),r是到旋转中心的距离,v是沉降速度。沉降系数以每单位重力的沉降时间表示,并且通常为1~200×10-13秒范围,10-13这个因子叫做沉降单位S,即1S=10-13秒,如血红蛋白的沉降系数约为4×10-13秒或4S。大多数蛋白质和核酸的沉降系数在4S和40S之间,核糖体及其亚基在30S和80S之间,多核糖体在100S以上。
沉降系数(sedimentation coefficient, s) 的测定原理与方法
沉降系数(sedimentation coefficient, s) 的测定原理与方法
沉降系数(sedimentation coefficient,s)
根据1924年Svedberg(离心法创始人--瑞典蛋白质化学家)对沉降系数下的定义:颗粒在单位离心力场中粒子移动的速度。
To call the parameter which characterizes the movement of the particle at the centrifugal force place。
沉降系数是以时间表示的。
蛋白质,核酸等生物大分子的S实际上时常在10-13秒左右,故把沉降系数10 -13 秒称为一个Svedberg单位,简写S,量纲为秒。
[ Adopted unit ] second
[ Another unit ] 1 svedberg = 1E(-13) sec
[ SI unit ] second
因随溶剂的种类、温度的变化而变化,所以通常是换算成20℃纯水中的数值,进一步算出分子间无作用力和浓度为零时的外插值。沉降系数是以分子量、分子形状和水等情况来决定,其作为生物体大分子的一个特征是很重要的。
沉降系数的测定
沉降系数通过分析离心机测定。
通常只需要几十毫克甚至几十微克样品,配制成1~2毫升溶液,装入分析池,以几小时的分析离心,就可以获得一系列的样品离心沉降图。根据沉降图可以作样品所含组分的定性分析,亦可以测定各组分的沉降系数和估计分子大小,作样品纯度检定和不均一性测定,以组分的相对含量测定。
沉降系数的测定原理
沉降系数的测定原理就是在恒定的离心力场下测定样品颗粒的沉降速度。
因为样品颗粒很小,不能直接看到它们的沉降运动,所以把离心时样品颗粒的界面移动速度看作是样品颗粒的平均沉降速度。通常使用Schlieren和吸收光学系统来记录界面沉降图。在沉降图中样品界面一般表现为一个对称的峰,峰的最高点代表界面位置。(图)
通常沉降系数测量精度为±2%,但是如果面界图型表现为不对称峰型,或希望沉降系数测量精度达到±1%或更小的情况时,按峰的最高点作为界面位置就不够了这时应该使用二阶距法计算界面位置。
基本原理
物体围绕中心轴旋转时会受到离心力F的作用。当物体的质量为 M、体积为V、密度为D、旋转半径为r、角速度为ω(弧度数/秒)时,可得:
F=Mω2r 或者 F=V.D.ω2r(1)
上述表明:被离心物质所受到的离心力与该物质的质量、体积、密度、离心角速度以及旋转半径呈正比关系。离心力越大,被离心物质沉降得越快。
在离心过程中,被离心物质还要克服浮力和摩擦力的阻碍作用。浮力F}和摩擦力F}}分别由下式表示:
F’=V.D’.ω2r(2)
F’’=f dr/dt (3)
其中D}为溶液密度,f为摩擦系数,dr/dt为沉降速度(单位时间内旋转半径的改变)。
基本原理
在一定条件下,可有 :
F=F’+F’’
V.D. ω2r =V.D’ω2r + f. dr/dt
dr/dt =Vω2r (D-D’)/f (4)
式(4)表明,沉降速度与被离心物质的体积、密度差呈正比,与f成反比。若以S表示单位力场(ω2r=1)下的沉降速度,则
S=V (D-D’)/f
S即为沉降系数。
沉降系数对于生物大分子来说,多数在(1~500)×10-13秒之间。为应用方便起见,人们规定1×10-13秒为一个单位(或称1S)。一般单纯的蛋白质在1~20S之间,较大核酸分 子在4~100S之间,更大的亚细胞结构在30~500S之间。
以蛋白质为例
溶液中的蛋白质在受到强大的离心作用时,如果蛋白质溶液的密度大于溶剂的密度,蛋白质分子就会下沉,在离心场中,蛋白质分子所受到的净离心力(离心力减去浮力)与溶剂的摩擦力平衡时,每单位离心场强度定值,这个定值即为沉降系数(sedimentation coefficient)。沉降速度用每单位时间内颗粒下沉的距离来表示。
测定方法:
⑴样品:蛋白质
⑵样品溶液与离心:将样品溶于缓冲液中,用一定规格的双槽分析池,一边加入溶液一边加入溶剂。分析池与平衡池平衡重量,使平衡池比分析池轻0.5g以内,然后分别装入分析转头。抽真空。开Schlieren光光源,选择工作速度,室温离心。转动腔达到真空后离以机开始运转加速,此时在观察窗口可以看到离心图型。达到工作速度后恒速离心。
以蛋白质为例
待看到样品峰的尖端后即可以间隔照相。照完相即可关机,取出样品液,清理转头和分析池。照相用强反差显影冲洗后即得Schlieren光路沉降图形照片。
⑶沉降图象测量:Schlieren沉降图可以用比长仪,读数显微镜,或投影仪测量。测量时把沉降图象的底片放于测量仪器上,使液面的垂直线与测量仪中的垂直线重合,然后用十字标线依次测量内参孔,液面,界面峰尖,和外参考孔的位置,每个图象至少读测三次,取平均值。依次把每个图象依同样方法测量,把数据列成表。
(4)沉降系数S的计算:代入公式计算。
离心图象的分析
当离心刚开始时如果见到有快速沉降的峰,几分钟内就到达分析池底部,一般多是由于样品发生部分聚合形成快速沉降的高聚物。离心达速后样品的的记心图象显示一个对称的峰形,一般可以认为样品是离心均一的。但是对样品的真正均一性还应用其他方法进一步检测,如电泳,层析等。某些混合样品偶然亦会给出一个对称峰的。峰形通常会随时间而扩展,这是由于样品扩散的结果。但如果峰形扩展很快,则该样品可能是多分散性的。如果离心图象中表现几个峰,说明样品中有几个组分,每一个峰代表相应组分的沉降界面,因此可以测定每一个组分的沉降系数值。根据峰的面积可以测量组分的浓度值。
有时离心的图象表现出一个不对称的峰,这可能是由于下列几种情况所致。①几个沉降系数接近的组分峰形重叠,②样品是多分散性的,其分子量分布不均匀,③某些相互作用强的高分子,其沉降速度对浓度依赖很大。若测定于高浓度,在界面区由于浓度变化造成沉降速度不一致而致峰形呈不对称分布。
酶单位都是以酶活力为根据而定义的。国际生化协会酶委员规定,1分钟内将1微摩尔的底物转化为产物的酶量定为1个单位,称为标准单位。并规定了酶作用的条件,因标准单位在实际应用时不够方便,故生产上往往根据不同的酶制定各自的酶活力单位,例如蛋白酶以1分钟内能水解酪蛋白产生1微克酪氨酸的酶量为1个蛋白酶单位;液化型淀粉酶以1小时内能液化1克淀粉的酶量为1个单位,等等。在测定酶活力时,对反应温度、PH值、底物浓度、作用时间都有统一规定,以便同类产品互相比较。
酶单位并不直接反映出酶的绝对数量,它只不过是一种相对比较的依据。
核酸是我们人类的一切食物中都大量含有的一种营养物质我们平时的食物就可以提供给我们大量的核酸,而且核酸在人体内是可以被多次利用的,所以我们日常所需的核酸补充量并不是很大,刻意去补充纯属浪费。而且他说的“保健品”是“核酸”而非“核苷酸”,前者是大分子物质,后者是小分子物质,大分子物质进入人体后须经水解成为小分子方可被人体吸收,他的吸收必然不如直接补充小分子物质,所以可见这种“保健品”的投产是未经充分讨论的。我以为他之所以采用“核酸”是因为核酸可直接从各种生物的细胞中提取。并且提取低浓度的核酸是不需要什么先进技术的,普通的高三学生都能作到;但生产核苷酸就须水解核酸或用微生物发酵法,这样会增加成本。
还有核酸是大分子物质,“保健品”中的核酸浓度必然大大高于我们的日常食物中的核酸浓度,它进入人体后发生一系列复杂的生化反应,可能刺激人体产生抗体,与胃壁的肥大细胞结合,因而引起过敏反应(这种反应很复杂,没有人能作出理论上的推测认为它有或是没有,应通过大量的临床实验来证明,我不确信这种“保健品”作过这种实验)。
总之我认为像这种炒作新概念的产品还是不买为妙。
糖胺聚糖(glycosaminoglycan),曾称为黏多糖,为杂多糖的一种,主要存在于高等动物结缔组织中,植物中也有发现。
糖胺聚糖是由重复的二糖单位构成的长链多糖,其二糖单位之一是氨基己糖(氨基葡萄糖或氨基半乳糖),故称糖胺聚糖;另一个是糖醛酸。糖胺聚糖是细胞间质的重要组成部分,细胞间质绝大部分都是糖胺聚糖。
糖胺聚糖分为:透明质酸、4-硫酸软骨素、6-硫酸软骨素、硫酸皮肤素、硫酸乙酰肝素、肝素和硫酸角质素素等。
有机溶剂分级沉淀是分离蛋白质的常用方法之一。有机溶剂能使许多溶于水的酌生物大分子发生沉淀,其主要作用是降低水溶液的介电常数。例如20℃时水的介电常数为80,82%的乙醇溶液的介电常数为40。溶液的介电常数降低意味着溶质分子间异性电荷库仑引力增加,从而使溶质的溶解度降低。
蛋白质的颜色反应
1、双缩脲反应 双缩脲NH2-CO-NH-CO-NH2是由2分子尿素,(NH2-CO-NH2)失去1分子氨后的缩合产物。多肽分子中含有许多和双缩脲结构相似的肽键-CO-NH-。因此,在蛋白质溶液中加入碱和少量的硫酸铜就有紫红色铜的络合物生成。任何蛋白质或者蛋白质水解中间产物都有双缩脲反应。这个性质显示和蛋白质分子中所含肽键数目有一定的关系。肽键数目越多,颜色越深。它能显示是由于生成了+2价的铜的络合物。
2、蛋白质黄色反应 某些蛋白质跟浓硝酸作用呈黄色,如再以氨处理又变成橙色。有这种反应的蛋白质分子一般都存在苯环。
3、蛋白质跟茚三酮反应 蛋白质和氨基酸一样,也能和茚三酮水合物试剂产生紫色的颜色反应,这种反应可鉴别蛋白质。
肝素的临床作用:http://wenku.baidu.com/view/28a7f4254b35eefdc8d33373.html
糖胺聚糖的提取方法和原理:http://www.cqvip.com/qk/90269X/200504/20050967.html
沉淀一般是在纯化的初期使用的。比如你的组织样本打碎后,加了些缓冲剂,又离心过了。这时候在液态部分加点高浓度的盐,比如ammonium sulfate,就可以把某些蛋白提纯出来。原因是因为蛋白本来溶于水是因为蛋白表面有电荷的部分跟水形成了ionic bonds和hydrogen bonds. 加了盐以后,盐跟水形成了ionic bond, 蛋白失去了和水之间的bonds。蛋白和蛋白之间开始凝聚在一起,所以会沉淀。这个一般都是用在早期粗提取, 而且提取出来的都是好多种蛋白混在一起。
CaCl2也是一种盐,它的作用就是为了沉淀蛋白,所以作用是和ammonium sulfate一样的。
凝胶层析是按照蛋白质分子量大小进行分离的技术,又称之凝胶过滤,分子筛层析或排阻层析。单个凝胶珠本身象个"筛子"。不同类型凝胶的筛孔的大小不同。如果将这样的凝胶装入一个足够长的柱子中,作成一个凝胶柱。当含有大小不同的蛋白质样品加到凝胶柱上时,比凝胶珠平均孔径小的蛋白质就要连续不断地穿入珠子的内部,这样的小分子不但其运动路程长,而且受到来自凝胶珠内部的阻力也很大,所以越小的蛋白质,把它们从柱子上洗脱下来所花费的时间越长。凝胶中只有很少的孔径可接受大的蛋白。因此,大的蛋白质直接通过凝胶珠之间的缝隙首先被洗脱下来。凝胶过滤所用的凝胶孔径大小的选择主要取决于要纯化的蛋白质分子量。
氨基酸输液:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HZZZ200830021.htm
1、在特定条件下,单位重量(mg)蛋白质或RNA所具有的酶活力单位数。
2、比活力(性)(Specific Activity)是酶纯度的量度,即指:单位重量的蛋白质中所具有酶的活力单位数,一般用IU/mg蛋白质来表示.一 般来说,酶的比活力越高,酶越纯.。
3、比活力 为每毫克蛋白质所具有的酶活力单位数,一般用酶活力单位/mg蛋白质表示。酶的比活力在酶学研究中用来衡量酶的纯度,对于同一种酶来说,比活力越大,酶的纯度越高。利用比活力的大小可以用来比较酶制剂中单位质量蛋白质的催化能力,是表示酶的纯度高低的一个重要指标。
糖类的还原端和其他非糖组分以共价键结合的产物,包括糖蛋白与糖脂,又称糖缀合物。糖复合物的结构多样,功能各异。糖蛋白分布很广,种类繁多,其含糖量差异很大。一般将糖的含量少于蛋白质的叫糖蛋白,而将糖的含量大于蛋白质的叫蛋白聚糖,其中肽链较短的也称肽聚糖。糖蛋白有各种不同的功能,动物血浆中的绝大多数蛋白质为糖蛋白;酶和具有运载功能的蛋白质有不少为糖蛋白。另外,很多激素、血型物质,作为结构原料或起着保护作用的蛋白质等也属糖蛋白。蛋白聚糖是动物结缔组织的基本成分,它也存在于细胞表面或和质膜直接连系着。革兰氏阳性细菌有多层肽聚糖围绕着细胞。糖脂类广泛分布于动物、植物和微生物中,由脂类与糖结合而成。可分为糖脂与脂多糖。糖脂的糖含量较少,功能尚未完全弄清楚,对糖的运载、对糖蛋白和蛋白聚糖生物合成的调控、对细胞间的识别、细胞的分化及其癌变等作用,均有重要影响。动物的神经组织富于神经节苷脂,它属于糖脂。脂多糖是构成革兰氏阴性细菌外膜的基本成分。比较重要的是:糖蛋白及糖脂均参与了生物膜的构成,这突出了糖在膜上的地位。膜上存在着若干寡糖链,而这些寡糖链的结构和膜的功能,甚至和整个细胞的功能,有极为密切的、微妙的关系。
蛋白质变性(protein denaturation)是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被改变,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,这种现象称为蛋白质变性。
1. 蛋白质结合上带正电荷的金属离子后其等电点向什么方向偏移?为什么?这个真查不到了
免疫核糖核酸(iRNA)存在于淋巴细胞中,其分子量较转移因子(TF) 为大(13500),可以用人肿瘤组织免疫的羊或其他动物的脾脏、淋巴结提取,也可从正常人周围血白细胞和脾血白细胞中提取。它可使未致敏的淋巴细胞转变为免疫活性细胞。本品是具有转移免疫活性功能的核糖核酸。可能为细胞核的激活或是特异的细胞膜受体,从而使正常淋巴细胞变成致敏淋巴细胞,改善和提高机体细胞免疫功能。iRNA在同系的和异种的受者动物、甚至在异种者体内都有活性。
用于病毒性心肌炎、慢性活动性肝炎、乙型脑炎和一些自身免疫性疾病;亦用于恶性肿瘤,如肾癌、肺癌、消化道癌及神经母细胞瘤、骨肉瘤等的辅助治疗。
肝素的临床应用这个上面有
试述多肽和蛋白质药物的常用纯化方法http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZHHY801.033.htm
糖胺聚糖的纯化方法http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-QDHY5S1.033.htm
科技名词定义
中文名称:
亲和层析
英文名称:
affinity chromatography
定义1:
利用分子与其配体间特殊的、可逆性的亲和结合作用而进行分离的一种层析技术。可以选用生物化学、免疫化学或其他结构上吻合等亲和作用而设计的各种层析分离方法。如用寡脱氧胸苷酸-纤维素分离纯化信使核糖核酸;用DNA-纤维素分离依赖DNA的DNA聚合酶;用琼脂糖-抗体制剂分离抗原;用金属螯合柱分离带有成串组氨酸标签的重组蛋白质等。
所属学科:
生物化学与分子生物学(一级学科);方法与技术(二级学科)
定义2:
利用共价连接有特异配体的层析介质分离蛋白质混合物中能特异结合配体的目的蛋白或其他分子的一种层析法。
免疫核糖核酸是动物经抗原免疫后,在体外免疫活性细胞经抗原致敏,由免疫活性细胞中提取出来的核糖核酸制品。制备肿瘤免疫核糖核酸所用 的抗原是肿瘤特异性或相关抗原。1976年Alexander等首先报知了应用iRNA治疗动物肿瘤的实验结果;1973年在纽约召开了免疫核糖核酸专题讨论会。
科技名词定义
中文名称:
盐析
英文名称:
salting-out
定义:
增加中性盐浓度使蛋白质、气体、未带电分子溶解度降低的现象。是蛋白质分离纯化中经常使用的方法,最常用的中性盐有硫酸铵、硫酸钠和氯化钠等。
蛋白质的等电点:由于蛋白质表面离子化侧链的存在,蛋白质带净电荷。由于这些侧链都是可以滴定的(titratable),对于每个蛋白都存在一个pH使它的表面净电荷为零即等电点。 英文缩写 pI
蛋白质在溶液中有两性电离现象。假设某一溶液中含有一种蛋白质。当pI=pH时该蛋白质极性基团解离的正负离子数相等,净电荷为0,此时的该溶液的是pH值是该蛋白质的pI值。某一蛋白质的pI大小是特定的,与该蛋白质结构有关,而与环境pH无关。
在某一pH溶液中当pH>pI时该蛋白质带负电荷。反之pH<pI时该蛋白质带正电荷。pH=pI时该蛋白质不带电荷
人体内pH=7.4;而体内大部分蛋白质的 pI<6; 所以人体内大部分蛋白质带负电荷。
科技名词定义
中文名称:
糖生物学
英文名称:
glycobiology
定义:
研究糖类及其衍生物的结构、代谢以及生物功能,在以糖链为生物信息的水平上阐明生命现象的学科。
凝胶层析法测定分子量的原理:http://wenku.baidu.com/view/2f9d710a79563c1ec5da7122.html
氨基酸的主要药理作用:氨基酸在医药上主要用来制备复方氨基酸输液,也用作治疗药物和用于合成多肽药物。目前用作药物的氨基酸有一百几十种,其中包括构成蛋白质的氨基酸有20种和构成非蛋白质的氨基酸有100多种。
由多种氨基酸组成的复方制剂在现代静脉营养输液以及“要素饮食”疗法中占有非常重要的地位,对维持危重病人的营养,抢救患者生命起积极作用,成为现代医疗中不可少的医药品种之一。
谷氨酸、精氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸单独作用治疗一些疾病,主要用于治疗肝病疾病、消化道疾病、脑病、心血管病、呼吸道疾病以及用于提高肌肉活力、儿科营养和解毒等。此外氨基酸衍生物在癌症治疗上出现了希望。
定磷法测定RNA含量的原理:http://wenku.baidu.com/view/6ed2b950ad02de80d4d8409d.html
低分子肝素的药理作用上面有了
基因治疗研究的主要内容或策略。
基因治疗是指将目的基因导人靶细胞内,成为宿主细胞遗传物质的→部分,目的基因表达产 物对疾病起治疗作用。不同的基因治疗策略是以不同的形式利用基因产生治疗效应,因而适用于不同疾病的治疗。
一、 基因置换可以矫正缺陷基因
所谓基因置换(gene replacement)或称基因矫正(gene correction) ,是指将特定的目的基因导人特定的细胞,通过定位重组,以导入正常基因置换基因组 内原有的缺陷基因。基因置换的目的是纠正缺陷基因,将缺陷基因的异常序列进行矫正,对缺陷 基因的缺陷部位进行精确的原位修复,不涉及基因组的任何改变。
基因置换的必要条件是:①对导入的基因及其产物有详尽的了解②外来基因能有效地导入靶细胞③导入基因能在靶细胞中长期稳定存在④导入基因能有适度水平的表达⑤基因导入的方法及所用载体对宿主细胞安全无害。
利用基因同源重组(homologous recombination)技术(又称为基因打靶, gene targeting),在基因置换的实验研究中已取得了一些进展。实现定点整合的条件是转导基因的载体具有与染色体DNA相同的序列。这样,带有目的基因的载体就能找到同源重组的位点进行部分基因序列的交 换,以使基因置换这一基因治疗策略得以实现。
要实现基因置换,需要采用同源重组使相应的正常基因定向导人受体细胞的基因缺陷部位。 定位导人的自然发生率约1/100万,采用胚胎干细胞培养的方法,这种同源重组的检出率最高可 达1/10。考虑到正常体细胞的生命周期,以及克隆筛选等实验给细胞生长带来的一系列问题尚 未解决.因此用同源重组修复异常基因的方法进行遗传病的基因治疗只能作为远期目标。
二、基因添加使细胞表达原来不能表达的蛋白
基因添加或称基因增补(gene augmentation)是通过导人外源基因使靶细胞表达其本身不表达 的基因。基因添加有两种类型一是针对特定的缺陷基因导人其相应的正常基因,使导人的正常 基因整合到基因组中,而细胞内的缺陷基因并未除去,通过导人正常基因的表达产物,补偿缺陷 基因的功能二是向靶细胞中导人靶细胞本来不表达的基因,利用其表达产物达到治疗疾病的目的。例如,将细胞因子基因导入肿瘤细胞进行表达,即属于这一类型。
基因添加与基因置换-样,也必须具备上面提到的5个必要条件。
三、基因干预是抑制特定基因的表达
基因干预(gene interference)是指采用特定的方式抑制某个基因的表达,或者通过破坏某个基因的结构而使之不能表达,以达到治疗疾病的目的。此类基因治疗的靶基因往往是过度表达的癌基因或 者是病毒的基因。较常用的方法是采用反义核酸、核酶或者干扰RNA技术等抑制基因的表达。
四、 导入自杀基因可产生细胞自杀效应
前面三种基因治疗策略是以恢复细胞正常功能或干预细胞功能为目的。随着肿瘤治疗研究的 发展,通过导人基因诱发细胞自杀效应也称为一种重要的基因治疗策略。其原理是将"自杀"基 因转移入宿主细胞中,这种基因编码的酶能使无毒性的药物前体转化为细胞毒性代谢物,诱导靶 细胞产生"自杀"效应,从而达到清除肿瘤细胞的目的。
五、 基因修饰能够改变细胞的功能特性
这种策略也属于基因添加,但目的不是修复细胞功能或利用细胞产生特定的蛋白质进行治 疗,而是改变或改善细胞功能,通过导人外源基因而使某些细胞具有新的生物学特性、并利用这 些新的生物学特性达到治疗疾病的目的。这是目前基因免疫治疗中常用的策略。主要有几种形 式:①基因修饰肿瘤细胞的"疫苗"疗法,将某些细胞因子基因如IL-2、IL-4、TNF-α、INFγ、 GM-CSF等导人肿瘤细胞进行表达,使肿瘤细胞致瘤性丧失,并具有肿瘤疫苗作用,一方面促 进肿瘤表达特异抗原并诱发宿主抗肿瘤细胞毒性淋巴细胞反应另一方面分泌的细胞因子增强 CTL和其他抗癌效应细胞的作用②基因修饰TIL的过继免疫疗法,将细胞因子导入肿瘤浸润 淋巴细胞(TIL)中,使TIL具有更强的抗肿瘤作用③免疫增强基因疗法,将MHCI类抗原基因导人肿瘤细胞内,增加其免疫原性,有效地激活机体抗癌免疫反应,降低肿瘤细胞的致瘤性④原位修饰肿瘤免疫原性的基因疗法,诱导肿瘤特异性细胞毒反应,同时肿瘤组织的CTL可产 生一种"旁观者效应",即CTL不仅可以杀伤转导基因的阳性肿瘤细胞,还可以杀伤未转导基因 的阴性肿瘤细胞,受基因治疗的瘤灶消退时,其他未治疗的瘤灶也会消退。
高三比较忙,只能发这么多了~我也准备学医的~~嘿嘿