辣椒素及其受体 - 北大医学部神科所

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高二生物上期网络考试试卷(2023年娄底市)

高二生物上期网络考试试卷(2023年娄底市)

2023年高二生物上期人体稳态的调节能力是有一定限度的。

下列现象属于内环境稳态失调的是()A.剧烈运动后,血浆pH由7.42降至7.13又升至7.40B.高温下户外作业导致中暑,体温升至38.5℃C.人体感染流感病毒后,B淋巴细胞迅速增殖分化D.饮水过多后,抗利尿激素的释放量减少【答案】B【解析】内环境稳态是在神经、体液和免疫调节的共同作用下,通过机体的各器言,系统的分工合作,协调统一而实现的。

人体稳态的调节能力是有一定限度的,超过限度会导致稳态失调。

A、人体血浆的pH为7.35~7.45。

剧烈运动后,机体产生大量二氧化碳和乳酸,进入血浆,导致血浆pH先降低再升高,这是正常的稳态调节,A不符合题意;B、人体正常的体温约为37℃,高温下户外作业导致中暑,体温升至38.5℃,超过了体温调节的范围,属于稳态失调,B符合题意;C、人体感染流感病毒后,病毒作为抗原刺激B淋巴细胞迅速增殖分化形成浆细胞,浆细胞再分泌抗体消灭病毒,这属于正常的体液免疫,C不符合题意;D、饮水过多后,细胞外液渗透压降低,刺激下丘脑渗透压感受器,导致垂体释放抗利尿激素释放量减少,此过程为正常的水平衡调节,D不符合题意。

故选B。

2023年高二生物上期饭后约1小时血糖浓度便开始下降,导致其下降的因素不包括()A.机体通过下丘脑-垂体-胰岛途径促进胰高血糖素分泌B.细胞膜上葡萄糖转运蛋白增多促进葡萄糖进入细胞C.下丘脑通过相关神经促进胰岛B细胞分泌胰岛素D.胰岛素抑制非糖物质转化为葡萄糖【答案】A【解析】胰岛素是惟一能降低血糖的激素,其作用分为两个方面:促进血糖氧化分解、合成糖原、转化成非糖类物质,抑制肝糖原的分解和非糖类物质转化,胰高血糖素和肾上腺素能升高血糖,只有促进效果没有抑制作用,即促进肝糖原的分解和非糖类物质转化。

A、血糖调节中枢位于下丘脑,血糖升高一方面刺激胰岛B细胞直接分泌胰岛素,另外刺激下丘脑血糖调节中枢,通过神经调节作用于胰岛B细胞,A错误;B、胰岛素会促进组织细胞膜上葡萄糖转运蛋白增多,促进葡萄糖进入细胞,从而降低血糖,B正确;C、血糖升高一方面刺激胰岛B细胞直接分泌胰岛素,另外刺激下丘脑血糖调节中枢,通过神经调节作用于胰岛B细胞,C正确;D、胰岛素抑制肝糖原、脂肪等非糖物质转化成葡萄糖同时促进组织细胞利用葡萄糖,最终降低血糖,D正确。

辣椒素受体(Vanilloid receptor-1) 与慢性疼痛

辣椒素受体(Vanilloid receptor-1) 与慢性疼痛

辣椒素受体(Vanilloid receptor-1)与慢性疼痛董子明张宏伟(郑州大学基础医学院)各种物理性的和化学性的致痛刺激通过作用于伤害感受器而触发痛觉。

然而很久以来,在分子水平上我们对伤害感受器的特性所知甚少,这严重阻碍了新的镇痛剂的研发工作。

现有的镇痛药物或限于其较弱的镇痛效力,或限于其严重的不良反应,使相当数量的疼痛病人不能得到有效治疗。

新的安全有效的镇痛药亟待开发。

1997年大鼠背根神经节细胞Vanilloid receptor-1(VR1,亦称作辣椒素受体)的成功克隆给国际疼痛学研究领域带来了无限生机。

它是表达于伤害性感受器上的非选择性阳离子通道,已有诸多证据表明其可探测和整合诱发痛觉的化学和热刺激信号。

基因敲除小鼠的研究分析也有力证明了该离子通道参与了疼痛及组织损伤后痛觉过敏的产生。

本文将结合我们研究小组的最新研究结果,对VR1在慢性疼痛中的作用做一总结。

1.辣椒素受体的发现历史辣椒素是辣椒中的主要生物活性成分。

有文献记载,18世纪时人们就已经认识到辣椒有镇痛功能,涂于伤口用以止痛。

在19世纪中叶Thresh首次将其从辣椒粉中分离并命名为capsaicin。

在以后的很长一段时间里,都没有人将辣椒素与疼痛联系起来。

直到1919年,Nelson报道了辣椒素的结构,是一种酰基化的香草酸同源物高香草酸(homovanillic acid),这也是之所以把在以后发现的辣椒素受体命名为vanilloid receptor的原因。

在20世纪50年代,Jancso提出了辣椒素参与了激活感知痛觉的神经元的活动。

从此以后,有关辣椒素在疼痛中的研究愈来愈多。

1997年Julius及其同事从大鼠背根神经节细胞成功克隆出辣椒素的作用部位,并命名为辣椒素受体。

2.辣椒素受体的结构VR1是一6次螺旋跨膜蛋白质,主要存在于背根神经节、三叉神经节及结状神经节的小型和中型细胞中(Tominaga et al., 1998)。

辣椒中辣椒素的高效液相色谱法测定

辣椒中辣椒素的高效液相色谱法测定

辣椒中辣椒素的高效液相色谱法测定2008年第6期现代科学仪器ModernScientificInstruments辣椒中辣椒素的高效液相色谱法测定李如华韩振泰(中国林科院森林生态环境与保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室北京100091)摘要辣椒素的化学组成主要为辣椒碱和二氢辣椒碱.辣椒碱具有镇痛,消炎,促进食欲,改善消化,抗菌,杀虫及对神经递质的选择性等药理作用.辣椒碱可以治愈和缓和一些难治愈慢性神经疼痛,可为这些疾病的治疗提供一条新的途径,是一个很有发展潜力的药物本文采用高效液相色谱法,通过对流动相,检测波长等分离条件的优化,建立了辣椒素的分析方法.经实验证实,本方法操作简单,重复性好,准确度高,可以对辣椒素的工业化生产提供帮助J.方法回收率90%~92%,相对偏差:2.5%,相关系数:r=0.9956.关键词辣椒素;二氢辣椒碱;高效液相色谱中图分类号Q946.88 DeterminationofCapsaicinoidsinHotPepperbyRP—HPLCLiRuhua,HanZhentai (ResearchInstituteofForestryEnvironmentandProtection,CAF;KeyLaboratoryofForestr yEcologyandEnvironment,StateForestryAdministration,Beijing,100091,China) AbstractThechemicalcompositionofCapsaicinoidsiscapsaicinanddihydrocapsaicin.Cap saicinhastheeffectsofAnalgesia,antiphlogosis,increasingtheappetite,improvingthedigestion,antibact erial,disinfectionsandSOon.CapsaicinoidsCallcureandmitigatesomechronicneuralache,provideanewwayf orthesediseasetreatments.Capsaicinoidsisthemedicinewithhighdevelopmentpotentials.Inthispaper,byt heHPLCmethod andwiththeoptimizationofmobilephaseanddetectionwavelength,theanalysismethodofC apsaicinoidswases—tablished.Experimentsprovedthatthemethodhasthecharacteristicsofsimpleoperation,go odreproducibility, highaccuracyandcanprovidehelptotheindustrialproductionofCapsaicinoids-4j.TheReco veryrate.relativedeviationandcorrelationcoefficientofthemethodare90%~92%.2.5%and0.9956respectively.KeywordsCapsaicinoids;Dihydrocapsaicin;HPLC辣椒是一种药食同源的蔬菜,含有生物碱,色素,维生素,有机酸,矿物质等成分j.辣椒所独具的特性是辣味,其成分为辣椒素类物质.辣椒素是辣椒果实中结构为N一香草基酞胺类的生物碱.辣椒素的化学组成主要为辣椒碱(Capsaicin,C),二氢辣椒碱(Dihydrocapsaicin,DC),二者约占整个辣椒素的90%,其它为二者的同系物.辣椒素类提取物通常是混合物J,晶体颜色为白色(或微黄,微红),没有固定的熔点,通常熔点范围为57℃一66℃,沸点范围为210~C一220℃,易溶于低级醇和丙酮,氯仿,石油醚等有机溶剂,由于其酚羟基表现出弱酸性,因而能溶于强碱J.辣椒素属于酰胺类化合物,因而可发生水解生成香草基胺和癸烯酸.辣椒素的结构通式:收稿日期:2008—07—29作者简介:李如华,男,大学本科.1实验部分1.1仪器与试剂液相分析仪:Waters244高效液相色谱仪,Wa—ters486紫外检测器,M510泵,浙大色谱工作站.甲醇为优级并经0.5m滤膜过滤.水为重蒸水并经0. 451xm滤膜过滤.辣椒碱标样:天然,Sigma公司. 1.2色谱条件色谱柱:250am×4.6mmODS柱;流动相:75%的甲醇/水溶液;流速:1mL/min;检测器:220nm.1.3标准样品配制准确称取50mg辣椒碱标样,用甲醇定容至1O mL,备用.1.4辣椒碱样品配制准确称取60—200mg辣椒碱样品,用甲醇定容至10mL.68?现代科学仪器ModemScientificInstruments2008年12月2实验结果与讨论2.1流动相的选择和优化实验前我们对辣椒碱的HPLC法进行了调研,目前所采用的流动相主要有以下几种体系.张继敏等人采用稀磷酸(pH3.1~3.5)溶液/乙腈(50:50)为流动相,这与美国药典USP2003磷酸水溶液(1:1000, v/V)/乙腈(600:400)相似;赵仁邦等人采用甲醇作流动相.用甲醇作流动相,价格低廉,且避免了使用酸性溶液.为此,我们选择以甲醇作流动相进行实验.实验发现,用纯甲醇作流动相,辣椒碱和二氢辣椒碱的色谱峰未完全分开.于是,我们分别配制85%,75%,70%的甲醇溶液作流动相.实验结果显示,随着流动相中水的含量增加,辣椒碱和二氢辣椒碱的t逐渐增加,当流动相为85%的甲醇/水溶液时,辣椒碱和二氢辣椒碱基本分开;当流动相为75%的甲醇/水溶液时,辣椒碱和二氢辣椒碱可实现基线分离;但当水的含量增加至40%时,即60%的流动相对辣椒碱样品溶解性降低.因此,我们认为,流动相以70—75%的甲醇溶液较为合适.此时样品各组分能实现基线分离(如图1).图1辣椒碱标样图谱图2辣椒提取物样品图谱2.2检测波长的影响我们用标准样品,在图1的条件下,测定了不同检测波长下的辣椒素和二氢辣椒素的峰面积,其结果见表1. 表1不同检测波长下的辣椒素和二氢辣椒素的峰面积蝗面积l波长选择波长(m)图3检测波长对峰面积的影响根据表1,我们绘出了保留时间t为17.3min的辣椒碱组分的检测波长对峰面积的影响趋势,如图3所示.由图3看出,当波长在220nm时,辣椒碱的峰面积最大,此时灵敏度最高.2.3定量分析2.3.1重复性实验在上述优化条件下,即流动相为75%的甲醇/水溶液,检测波长为220am,连续钡定七次标样,测定结果见表2.经计算,平均测定相对偏差为2.5%.表2计算相对误差2.3.2标准曲线通过测量不同浓度的标样,得出辣椒碱,二氢辣椒碱的峰面积与浓度的关系,(见表3),即可绘出标准曲线,如图4,图5所示.结果表明,辣椒碱在0,25 —5mg/mL浓度范围内,浓度与峰面积具有良好的线性关系.蝗面积浓度/mL)图4辣椒碱标准曲线直线回归方程:Y=2.0927+2.801X,蝗面积维度/mL)图5二氢辣椒碱标准曲线直线回归方程:Y=0.6805+2.2141X.2.3.3样品测定表4样品中的辣椒碱含量测定表5样品中的二氢辣椒碱含量测定3结论本文建立了辣椒素的高效液相色谱分析方法.其优化条件是:色谱柱250cm×4.6mmODS柱;流动相75%的甲醇/水溶液;流速1mL/min;UV220nm.平均相对偏差为2.5%,辣椒碱在0.25—5mg/mL浓度范围内,浓度与峰面积具有良好的线性关系.经实验证实,本方法操作简单,重复性好,准确度高,满足分析要求.参考文献[1]彭书练,单扬,丁芳林.辣椒碱的制取,纯化及应用研究.辣椒杂志, 2005,3:40~41[2]张甫生,庞杰,徐秋兰,陈梅芳.辣椒红色素的研究进展.辣椒杂志, 2003,2:37[3]江和源,段文华,尉蕊仙.分子蒸馏技术及其应用.西部粮油科技, 2003.6:41—43[4]杨村,于宏奇,冯武文.分子蒸馏技术.北京:化工工业出版社, 2003,1:1—55,110—111[5]张志栋.辣椒碱的研究进展.天津药学,1997,9:25—26[6]伍明,任仲皎,王杰.天然辣椒红色素的提取新工艺.精细化工, 1994.11:30—33[7]阳勇.重庆大学学报.2004,12[8]张世文.吉首大学学报.2002,2。

2023-2024学年湖南省湘东九校高三上学期第一次联考生物试题

2023-2024学年湖南省湘东九校高三上学期第一次联考生物试题

2023-2024学年湖南省湘东九校高三上学期第一次联考生物试题1.细胞是生物体结构和功能的基本单位,是最基本的生命系统,由多种元素和化合物构成。

下列相关叙述错误的是()A.地球上任何生物的生命活动都离不开细胞B.细胞中含量最多的化合物是蛋白质C.碳是最基本的元素,也是生命核心元素,没有碳就没有生命D.脂质存在于所有细胞中,其化学元素主要是C、H、O,有些含有N、P,常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇等2.加州大学生物科学探究所研究发现了一种被称为分子开关的蛋白质,这种蛋白质确保了细胞生命活动的正常进行。

分子开关通过蛋白质磷酸化和去磷酸化调控蛋白质的活性,其作用机理如图所示,下列相关叙述正确的是()A.蛋白质磷酸化和去磷酸化的过程是一个可逆反应B.图中ATP初步水解产物可作为烟草花叶病毒的基本组成单位之一C.蛋白质磷酸化属于放能反应,与ATP的水解相联系,ATP水解产生的磷酸基团使蛋白质磷酸化D.蛋白质磷酸化和去磷酸化的过程中,空间结构都会改变3. 2023年10月2日,瑞典皇家科学院宣布,将2023年诺贝尔生理学奖授予卡塔林·考里科和德鲁·维斯曼,以表彰他们在mRNA碱基修饰方面的突破性发现。

这些发现使得针对COVID-19的有效mRNA疫苗得以开发。

研究发现,与未修饰的mRNA相比,碱基修饰生成的mRNA既能减少炎症反应,又能显著增加相关蛋白质的产量。

下列有关叙述正确的是()A.mRNA碱基被修饰后碱基序列发生改变B.mRNA疫苗的基本原理是将抗原的mRNA导入人体内,在人体内环境合成抗原蛋白并刺激机体产生特异性免疫反应C.碱基修饰的mRNA能显著增加相关蛋白质的产量,则细胞中内质网和高尔基体更发达D.mRNA疫苗通过胞吞进入人体细胞,体现了细胞膜流动性的功能特点4.酶在我们日常生活中的应用越来越广泛。

小酥肉外焦里嫩,其制作最关键是用嫩肉粉(含有相关酶)处理猪瘦肉,使小酥肉口感鲜嫩。

辣椒临床研究简述

辣椒临床研究简述

148生物技术世界 BIOTECHWORLD辣椒是药食同源的植物,是茄科辣椒属植物辣椒Capsicum frutescens L.[C. annuum L.].辣椒的辛辣成分为辣椒素(capsaicinoids)。

辣椒素主要作为食品辣味剂,同时也作为药物使用。

据统计中国每人每年平均要吃掉22kg辣椒[27]。

目前对辣椒素的研究有很多争论。

一方面辣椒素具有多种有益的作用,但其对人体作用机制复杂,详细机制尚未明确,医疗上还未得到推广。

实验证明辣椒素对心血管有兴奋效应,胃肠道保护等作用,并且有剂量依赖性。

另一方面长期吃辣椒是癌症的危险因素,也有研究揭示辣椒素能抑制或杀死癌细胞。

很多研究中不同地理环境下得到的结果不同。

从公众健康的角度来讲,辣椒食品及药物的剂量、地理环境、个体因素是成为一个焦点,并对其可能造成的各种生理作用进行正确的评价十分重要。

1 辣椒素临床应用目前缺乏对辣椒素的药动学研究。

临床上主要是在局部外用,注射等[1,2,3]。

辣椒素与瞬时受体电位通道香草醛亚型-1(TRPV1)结合,耗竭神经介质阻断神经传导并形成阻断疼痛和瘙痒[4]。

在临床治疗疼痛疗效显著。

不过应用辣椒素治疗疼痛还有些争论。

当应用到无毛嘴唇或舌头,辣椒素诱发烧灼痛,其强度与辣椒素剂量[5]有关。

一方面,辣椒素也被证明有效治疗肾病晚期患者血液透析引起的瘙痒[6]。

另一方面,辣椒素对健康志愿者[7]血清素诱导的瘙痒和艾滋病伴随的外周神经痛疗效不佳[8]。

神经性条件或肌肉骨骼条件分析双盲安慰剂对照试验中,局部应用辣椒素表现出中度至重疗效不佳,大约三分之一的患者出现不良事件[9]。

2 相关性研究2.1 对于辣椒素抗癌还是促癌也是个争论的问题,不同的地理环境有不同的研究结果。

流行病学研究表明食用辣椒可能与癌症的风险增加,特别是胆[10]或胃癌[11]。

在印度的一个研究中[12]红辣椒粉被认为是税发口腔,咽,食道,喉癌症的一个危险因素。

我国科学家首次揭示辣椒素改善血管功能及降压新机制

我国科学家首次揭示辣椒素改善血管功能及降压新机制
这 项 新 技 术 的 应 用对 促 进 我 国节 能减 排 具 有 重 大 现 实 意 义 , 对 推 进 我 国 工 业 炉 窑 节 能 改 造 技 术 进 步 具 有 积 极 的 示 范 作
用。
我 国科 学 家 发现 人 体 内导 致 肝 癌 的 易感 基 因
军 事 医 学 科 学 院 8月 2 日宣 布 ,由 该 院 院长 、中科 院 院 士 贺 福 初 领 衔 的 蛋 白质 组 学 国家 重 点 实 验 室 在 肝 癌 研 究 领 域 又 有 重 大 发 现 。 实 验 室 功 能基 因组 学 课 题 组在 周钢 桥 研 该 究 员 的带 领 下 ,与 国 内多 家 单 位 合 作 ,在 人 类 染 色 体 的特 殊 位 置 发现 了一 个 容 易 导 致 肝癌 的 易感 基 因区 域 。 一 重 大 发 这
耗 用 燃 料 约 3亿 吨 标 准煤 。如 果 富氧 助 燃 节 能 技 术 在 1% 0 的
进 军 研 发 此类 设备 。本 次 会 议 上 , 该 公 司 的 “ 1 Y ~ Q 15
2 . x2 0 动 剪板 机 ” 也通 过 了鉴 定 。( 54 2 0移 科技 日报 )
工业炉窑上推广使用,按平均节煤率 1% 0 计算 ,年 可节约标 准燃煤 3 0万吨,每 吨标准煤按 7 0 计算 ,年可产 生社会 0 0元 经济效益 2 亿元 ;同时还可 以减少排放烟气量 4 5 万吨 , l 24
现不但有助于科学家们深入解 析肝癌 的发病机制 , 而且为肝 癌 的风 险预测 、 早期预防和个体化治疗 以及新型高效药物的 筛选提供 了理 论依据和 生物靶标 。《 自然 ・ 遗传学》同 日在
线 发 表 了这 一 原创 性 研 究 成 果 。 我 国 是肝 癌 高 发 国家 , 每 年 新 发病 例 3 0万 。为 找 到 并 确 认 容 易 导致 肝 癌 的遗 传 易 感 基 因 , 周钢 桥 课 题 组 联 合 南 京

激活辣椒素受体是调控下颌下腺分泌的新途径

激活辣椒素受体是调控下颌下腺分泌的新途径

激活辣椒素受体是调控下颌下腺分泌的新途径丛馨;张艳;俞光岩;吴立玲【期刊名称】《北京大学学报(医学版)》【年(卷),期】2015(000)001【摘要】SUMMARY Our work focused on the studies on the expression and function of transient receptor poten -tial vanilloid subtype 1 ( TRPV1) in the submandibular gland .By using reverse transcription-polymerase chain reaction ( RT-PCR ) , Western blotting , and immunofluorescence , our data demonstrated the expression and distribution characteristics of TRPV 1 in rabbit and human submandibular glands , as well as rat submandibular gland cell line SMG-C6.Furthermore, the possible intracellular signal molecules involved in the TRPV1-modulated saliva secretion were explored .Activation of TRPV1 increased the intracellular Ca2+concentration, upregulated the expression of aquaporin 5 (AQP5), the main transpor-ter that mediate water secretion through transcellular pathway , and led to AQP5 redistribution .Extracel-lular signal-regulated kinase 1/2 ( ERK1/2 ) was involved in the TRPV1-regulated AQP5 content. Besides, TRPV1 activation also modulated the expression , distribution, and function of tight junction protein, and increased paracellular permeability .ERK1/2 and myosin light chain 2 ( MLC2 ) were responsible for the regulation of TRPV1on tight junction properties.Taken together, our work suggested that TRPV1 was a potential target to promote salivasecretion , and activation of TRPV1 might provide a new and safe therapeutic strategy to ameliorate submandibular gland hypofunction .【总页数】5页(P8-12)【作者】丛馨;张艳;俞光岩;吴立玲【作者单位】北京大学口腔医学院· 口腔医院唾液腺疾病研究中心,北京 100081; 北京大学医学部基础医学院生理学与病理生理学系,北京 100191;北京大学口腔医学院· 口腔医院唾液腺疾病研究中心,北京 100081; 北京大学医学部基础医学院生理学与病理生理学系,北京 100191;北京大学口腔医学院· 口腔医院口腔颌面外科,北京 100081;北京大学口腔医学院· 口腔医院唾液腺疾病研究中心,北京100081; 北京大学医学部基础医学院生理学与病理生理学系,北京 100191【正文语种】中文【中图分类】R781.71【相关文献】1.紧密连接蛋白在辣椒素受体调控颌下腺分泌中的作用及机制研究 [J], 丛馨;张艳;杨宁燕;李静;王韵;吴立玲;俞光岩;2.激活蛋白-1调控转化生长因子β1诱导的人肺成纤维细胞Ⅰ型胶原分泌 [J], 胡永斌;曾庆富;冯德云;李翔;彭劲武3.PCV2通过激活MyD88调控体外培养PAMs分泌IL-1β、IL-6和IL-10 [J], 韩俊源;郭华;张亚群;段滇宁;李晓琳;陈萌萌;张书霞4.激活毒蕈碱乙酰胆碱受体调控下颌下腺分泌的机制研究 [J], 丛馨;闵赛南;吴立玲;蔡志刚;俞光岩5.牙周炎伴口腔扁平苔藓中IL-17激活NF-kB调控hPDLFs促进MMPs的分泌[J], 程凤峡; 孙喜龙; 杨玉鹏; 许彦枝因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

辣椒素的作用机制及其研究进展

辣椒素的作用机制及其研究进展

辣椒素的作用机制及其研究进展作者:欧阳日威周嘉丽文玉烛刘思思谭奇良来源:《科教导刊·电子版》2016年第13期摘要辣椒素是辣椒中的一种辛辣成分,可通过结合辣椒素受体,使细胞内钙离子浓度升高,引起神经元及其纤维释放多种神经肽,具有抗炎、镇痛、扩张心血管、保护胃黏膜及抗肿瘤等作用。

关键词辣椒素作用机制神经中图分类号:TS255.1 文献标识码:A辣椒素(反式-8-甲基-N-香草基-6-壬烯酰胺)是辣椒中辛辣的主要化学成分。

辣椒中的辣椒碱主要包括辣椒素,约占46%-77%。

其结构式如下图所示:辣椒素具有多种药理生理学活性,对某些含有 P-物质的感觉神经系统、心血管、体温调节、胃肠机能有显著影响;具有消炎止痛止痒、促进脂肪代谢、保护胃肠等作用,其中较为突出的是其独特的长效镇痛作用。

在临床上用于治疗带状疱疹后遗神经痛、坐骨神经痛、糖尿病性神经痛等疾患,另外,对于预防老年人吸入性肺炎、腰痛、血尿综合征以及银屑病也有显著疗效。

1辣椒素的作用机制1.1由肝中多功能氧化酶系所至的辣椒素类物质的侧烷基链被羟基化SurhY.J.和LeeS.S研究显示:辣椒素的侧烷基链对氧化酶相当敏感。

当将辣椒素与ADPH 及经酚巴比妥预处理所得的老鼠肝S9分离物共温时,辣椒素的侧烷基链可被羟基化。

1.2辣椒素通过游离基氧化作用形成苯氧基Gannett等的研究发现肝中的细胞色素过氧化物酶P450 2El(CYP2El)可将辣椒素转变为苯氧基,然后二聚体化或者与细胞色素过氧化物酶P450 2E1(CYP2El)共价结合并使该酶失去活性。

因此,辣椒素也可以作为CYP2El的抑制剂。

一些学者利用电化学,酶及化学方法对辣椒素的一个电子氧化变化进行了研究。

Lawson和Gannett报道将辣椒素与微粒体保温或通过和高铁氰化钾非酶促作用可形成5,5’-顺式-辣椒素。

在辣椒素的致突变作用中据认为是因为形成了苯氧基,这种苯氧基在许多植物多酚类物质的代谢中十分常见,其在木质素的形成中起重要作用。

辣椒素减轻手术后切口疼痛的临床观察

辣椒素减轻手术后切口疼痛的临床观察

新疆中医药2010年第28卷第1期(总第125期)辣椒素减轻手术后切口疼痛的临床观察胡明,刘勇(自治区中医医院麻醉科,新疆乌鲁木齐830000)摘要目的:本临床观察使用辣椒素对术后切口疼痛的影响。

方法:对100例阑尾手术病人分为对照组和观察组,对照组为涂抹辣椒素,观察组为未使用任何镇痛方法和药物。

结论:使用辣椒素组术后切口疼痛发生率明显低于未使用辣椒素组且疼痛时间明显缩短。

结果:辣椒素在临床治疗各种痛症均有较好疗效,并在治疗疼痛领阈有更广阔的发展。

关键词辣椒素;术后疼痛线相关与同归分析求出。

2结果研究结果显示,COPD 患者和同龄健康人骨密度结果比较,COPD 患者下降较明显(见表1)。

COPD 患者缓解期肺脾肾组与肺脾组骨密度结果比较,肺脾肾组下降较明显(见表2)。

表1COPD 组与健康组BMD 值测定结果比较(x ±s )注:与健康组比较,*P <0.01表2COPD 不同证型BMD 测定结果比较(x ±s )3讨论COPD 继发骨质疏松机制尚不清楚,主要考虑与下列因素有关:长期反复呼吸道感染,使肺弥散功能降低,机体缺氧,可出现高碳酸血症,使大量钙离子从尿中排出,血清游离钙减少;使用肾上腺糖皮质激素;户外活动减少,成骨细胞活性降低,日照减少,机体合成维生素D 减少,钙吸收减少;长期反复感染所致营养不良导致体重减轻[5];吸烟是主要引起COPD 的危险因素,已经发现长期吸烟的男子其峰值骨量明显低于同龄非吸烟者,提示长期吸烟在老年COPD 骨质疏松中起重要作用。

文献[6]报道,COPD 患者合并OP 发生率高达36%~60%。

而慢性阻塞性肺疾病防治全球倡议(GOLD )指出,在Ⅳ期COPD 患者中有75%的患者出现骨量减少[7]。

COPD 属于中医学“肺痿”、“喘证”、“肺胀”的范畴。

OP 基本上隶属于中医学中“骨痛”、“腰痛”、“骨痿”、“痹证”、“骨极”。

祖国医学认为肺与肾属母子之脏,呼吸相应,肺主呼气,肾主纳气。

辣椒素受体在大鼠坐骨神经损伤再生过程中的作用研究

辣椒素受体在大鼠坐骨神经损伤再生过程中的作用研究

辣椒素受体在大鼠坐骨神经损伤再生过程中的作用研究目的:探讨辣椒素受体在神经压榨性损伤后再生过程中的作用。

方法:采用大鼠坐骨神经压榨性损伤在体模型,分别记数损伤前给予或不给予辣椒素受体拮抗剂的情况下,损伤发生1、2周后的健侧、损伤近端、损伤中端及损伤远端横断面的髓神经纤维数目并进行统计学分析。

结果:(1)健侧、损伤近端各组别间无统计学差异(P>0.05);(2)坐骨神经损伤中段的神经轴突数量计数发现:单纯损伤1周与损伤2周相比、AMG517处理+损伤后1周与2周相比、单纯损伤2周与AMG517+损伤2周之间相比,其轴突数量的差异均有统计学意义(P <0.01);采用AMG517处理组大鼠坐骨神经损伤部位的轴突数量明显多于单纯损伤组。

(3)在坐骨神经损伤远端,其神经轴突的数量随着损伤时间的延长轴突数量有所增加,尤其是损伤前采用AMG517处理组大鼠损伤远端神经轴突的数量明显增多,差异有统计学意义(P<0.01)。

结论:阻断TRPV1功能可促进大鼠坐骨神经压榨性损伤后的修复。

辣椒素受体(Capsaicin receptor)是一种可被辣椒素激活的非选择性阳离子通道,属于瞬时感受器电位通道(transient receptor potential channels,TRP channels)家族,又称为瞬时受体电位香草酸受体1(transient receptor potential vanilloid 1,TRPV1)。

由Aδ类和C类神经纤维支配的组织几乎都有TRPV1分布[1],TRPV1可被辣椒素、热刺激、低pH和源于多巴胺的内源性脂质激活,被认为是有害物理、化学刺激信号的整合器,也称之为伤害性感受器(noxious sensor)。

目前认为,TRPV1主要参与痛觉的传导,与痛觉的产生和痛觉增敏密切相关。

然而,也有文献[2]报道TRPV1与CGRP、TrkA等与神经再生有关的物质存在密切关系。

第二章 神经调节——高二生物学浙科版(2019)选择性必修一单元检测卷(B卷)

第二章 神经调节——高二生物学浙科版(2019)选择性必修一单元检测卷(B卷)

第二章神经调节——高二生物学浙科版(2019)选择性必修一单元检测卷(B卷)一、单项选择题:本题共13小题,每题3分,共54分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.“开车不饮酒,饮酒别开车!”饮酒过量的人往往表现为语无伦次、走路不稳、呼吸急促,人脑中受影响的生理结构依次是( )A.大脑、脊髓、脑干B.大脑、脑干、小脑C.小脑、脑干、大脑D.大脑、小脑、脑干2.如图在蛙坐骨神经上放置两个电极,将这两个电极连接到一个电表上,在a处给予刺激后,不会发生的是( )A.a处膜外为负电位B.bd段的坐骨神经表面各处电位相等C.a处的兴奋将以神经冲动的形式传导到d处D.电表指针将发生两次偏转,偏转的方向和角度都不同阅读下列材料,完成下题。

食物不足和向往美食都推动人们不断探索哪些生物可食用,如马铃薯块茎因淀粉含量高可作主粮,但发芽的块茎含高浓度龙葵素,它是一种乙酰胆碱酯酶的抑制剂;大型真菌营养丰富,但毒蕈中的毒蕈碱是乙酰胆碱的类似物,鹅膏毒是一种RNA聚合酶抑制剂;河豚味道鲜美但极易使人中毒,河豚毒素是一种钠离子通道抑制剂。

龙葵素和毒蕈碱中毒者腺体分泌增强,常见呕吐、腹泻等症状。

河豚毒素中毒者会出现感觉麻痹、四肢无力等症状。

鹅膏毒肽能够被消化道吸收,进入肝细胞后与RNA聚合酶相结合,肝损伤|者会出现血清转氨酶升高和胆红素升高等症状。

3.下列关于动作电位的产生、传导和传递的叙述,错误的是( )A.动作电位包括Na+内流、K+外流两个过程B.动作电位以局部电流的方式沿神经纤维传导C.河豚毒素能抑制动作电位的产生但不抑制传导D.河豚毒素能抑制神经元突触之间传递动作电位4.乙酰胆碱酯酶催化乙酰胆碱的分解,但不能催化分解毒蕈碱。

支配唾液腺的传出神经元通过分泌乙酰胆碱传递兴奋。

下列叙述错误的是( )A.传出神经元的轴突末梢与唾液腺细胞之间有突触B.乙酰胆碱与突触后膜上受体结合后能引起唾液分泌C.龙葵素中毒者和毒我碱中毒者的唾液分泌量都会增加D.毒蕈碱和龙葵素都会导致突触间隙的乙酰胆碱含量增加5.据英国《镜报》报道,墨西哥渔民诺约拉出海时遭风暴袭击遇险,在海上漂浮了8天8夜,饥渴交迫的他在寒冷的夜晚多次产生幻觉,有关诺约拉机体的调节,叙述错误的是( )A.幻觉是由大脑皮层感觉中枢兴奋引起的B.由于机体内环境具有稳态,该渔民的身体在海上漂浮的恶劣环境中仍能维持正常代谢C.缺水导致内环境Na+浓度升高,使体内神经细胞动作电位变大D.寒冷环境中,脂肪代谢的酶系统被激活,脂肪被分解氧化,释放能量6.如图是人体缩手反射的反射弧结构,方框甲代表大脑皮层,乙代表脊髓神经中枢。

让人又爱又怕的辣椒

让人又爱又怕的辣椒

让人又爱又怕的辣椒从公元前7000年起,辣椒就已经进入了人类的食谱。

如今,辣椒是目前世界上种植最为广泛的蔬菜作物之一,受到全世界嗜辣消费者的欢迎。

作为一种舶来品,辣椒在我国的传播速度非常迅速。

据有关统计数据显示,辣椒是我国迄今种植面积最大的蔬菜作物,年种植面积在3000万亩以上,超过了大家所熟知的白菜、番茄和黄瓜等蔬菜作物,可见辣椒是多么的受人们欢迎!產生辣味的神秘物质辣椒之所以会产生辣味,是因为辣椒果实中含有的辣椒素类物质。

辣椒素类物质是茄科辣椒属植物果实所特有的生物碱类物质。

在辣椒果实中,辣椒素类物质多达20余种,辣椒素是辣椒素类物质的主要成分,含量一般在80%以上。

学术研究中一般用“辣椒素”这一称呼来替代辣椒素类物质。

当哺乳动物食用辣椒时,口腔中的一种被称为“VR1”的神经受体能够感受到辣椒素类物质的存在,并引发一种强烈的、类似于灼烧和针刺般的疼痛感。

鲜为人知的是,这个VR1受体也是哺乳动物感受高温的受体。

当温度高于45°C时,这个受体会被激活。

这也是为什么我们在吃完辣椒以后,再来一杯热水,会辣上加辣的原因。

如果生活中误食太辣的辣椒,该怎么办呢?许多人发现喝水的效果并不太好。

其实,根据辣椒素溶于有机溶剂(酒精等)的特性,用牛奶或者含酒精饮料漱口便可以有效缓解辣味带来的灼烧感。

这是因为酒精可以溶解辣椒素,而牛奶中大量的酪蛋白是一种很好的乳化剂,可以修复因辣味刺激而灼伤的口腔粘膜细胞,缓解神经受到的刺激。

辣椒素的由来科学家早期研究发现,辣椒素只在辣椒果实的胎座组织(辣椒果实内部的白色条状组织)中合成,并向果肉部位运输。

在加工辣椒的时候,将胎座组织去除掉,能够让辣椒果实的辣度下降很多。

事实上,辣椒的根、茎、叶、花、果等组织中,只有果实是辣的。

辣椒之所以在果实部位特异性地合成辣椒素,其实跟它的繁衍和传播策略有关。

与其他的动植物一样,辣椒在长期进化过程中的首要目的是确保自身的繁衍和传播。

但是由于自然界中存在着大量的小型哺乳动物,在辣椒果实没有成熟时就开始不断采食。

2023-2024学年河北省保定市高碑店市崇德实验中学高一下学期5月月考生物试题

2023-2024学年河北省保定市高碑店市崇德实验中学高一下学期5月月考生物试题

2023-2024学年河北省保定市高碑店市崇德实验中学高一下学期5月月考生物试题1. 2024年3月北京大学薛进庄教授带领的考察团在醴陵发现距今3.6亿年左右的古植物化石资源,该发现在研究生物进化方面有着重要科研价值。

下列叙述错误的是()A.古植物化石的发现可为生物进化提供直接证据B.古植物进化的实质是古植物种群基因频率发生改变C.地球3.6亿年前的特殊环境使得古植物产生更有利于其生存与繁殖的变异D.将古植物化石中DNA 与现代植物DNA进行比较,可为生物进化提供分子生物学证据2.细菌能够通过遗传变异来获得对某种抗生素的抗性,使抗生素失效,因此不建议长期使用某一种抗生素治疗细菌感染。

下列相关叙述错误..的是()A.长期使用一种抗生素能够定向筛选某抗性细菌B.在长期使用抗生素的诱导下,使细菌产生了抗药性变异C.细菌抗药性变异产生时间早于抗生素使用时间D.滥用抗生素会导致细菌的抗药性基因频率逐渐增大3.下列有关现代生物进化理论的说法,错误的是()A.自然选择可以定向改变种群的基因频率B.种群基因库间的差异是产生生殖隔离的根本原因C.种群基因频率发生变化并不一定意味着形成新的物种D.生物进化的方向取决于生物变异的方向4.生物学家在草原上偶然发现了一种与七星瓢虫相似的生物,要判断二者是不是同一物种,应该()A.观察它们的食物是否相似B.观察它们的进食时间是否相似C.观察是否能相互交配并产生可育后代D.观察是否会互相攻击5.真核生物的出现在生物进化历史上具有重要的意义,这主要表现在()①结构和功能更加完善②出现有丝分裂,为有性生殖的产生奠定基础③通过有性生殖实现了基因重组,推动了生物进化A.①②B.①③C.②③D.①②③6.人患病后到医院就诊,常采用输液治疗的方法。

肌肉注射一般是将药物直接输送到组织液里,静脉注射则是将药物输入到血浆里。

下列有关叙述错误的是()A.肌肉注射的药物可能出现在淋巴液中B.组成内环境的所有体液成分均可以相互转化C.静脉注射的药物进入胃细胞需经过组织液D.静脉注射常使用0.9%的生理盐水以维持正常渗透压7.下列与人体内环境及其稳态有关的叙述,错误的是()A.细胞外液渗透压的90%以上来源于Na +和Cl -B.营养不良导致组织水肿,主要原因是血浆蛋白含量减少C.内环境稳态是指内环境的理化性质和化学成分保持不变D.内环境的成分中有葡萄糖、蛋白质、尿素、CO 2等8.中国名将何杰在2024年3月无锡马拉松暨全国马拉松锦标赛中以2小时06分57秒的成绩获得男子组冠军并创造了新的全国纪录。

北京海淀区2021-2022学年高三年级(上)期中考试生物试卷及答案2021.11

北京海淀区2021-2022学年高三年级(上)期中考试生物试卷及答案2021.11

2021北京海淀高三(上)期中生物2021. 11本试卷共8页,共100分。

考试时长90分钟。

考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

第一部分本部分共15题,每题2分,共30分。

在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.真核细胞中大分子物质与其组成单体、合成部位,对应正确的是A. 淀粉:蔗糖、叶绿体基质B. 糖原:葡萄糖、线粒体内膜C. 蛋白质:氨基酸、核糖体D. DNA:脱氧核糖核酸、核孔2.将与生物学有关的内容按照序号填入下图中,隶属关系不正确的是3.有科学家提出,线粒体可能起源于被真核细胞吞噬的原始需氧细菌,下列叙述可作为支持上述观点的证据是A . 线粒体内膜和外膜属于生物膜系统B. 线粒体能独立完成遗传信息的表达C. 线粒体和细菌都可以进行有丝分裂D .真核细胞和需氧细菌的遗传物质均为DNA酶4.下列过程中不会..发生“ATP→ADP+Pi+能量”这一化学反应的是A. 线粒体内膜上O2和[H]结合B. 叶绿体基质中C3被还原C. 胰岛B细胞向外分泌胰岛素D. Ca2+向细胞外的主动运输5.小麦籽粒颜色受多个基因影响。

非同源染色体上的非等位基因A1、B1均能使籽粒颜色加深,且具有累加效应,每增加一个基因,颜色加深一个单位。

但它们的等位基因A2、B2不能使籽粒增色。

现有深红色(A1A1B1B1)和白色(A2A2B2B2)纯种亲本杂交,F1自交,在F2中籽粒颜色的种类和比例为A. 3种,1: 2: 1B. 4种,9: 3: 3: 1C. 5种,1: 4: 6: 4: 1D. 3种,12: 3: 16. 下图为二倍体水稻花粉母细胞减数分裂不同时期的显微图像。

对于观察结果的分析,正确的是A .减数分裂中出现的顺序依次为③①②④B .图像①④时期的细胞中出现四分体C .同源染色体分离发生在图像①对应的时期D.图像②的每个子细胞中具有一个染色体组7. 控制猫毛色的基因X B为黑色,X b为黄色,Y染色体上无对应基因。

辣椒素及其受体 - 北大医学部神科所

辣椒素及其受体 - 北大医学部神科所
[ "] 。因此近几年来, 人们的 并认为可能存在着亚型
( 二) 67" 在背根神经节的细胞学定位 8 67" 广 泛 分 布 于 背 根 神 经 节( .-/)+’ /--3 @+,@’(-, , I7K) 、 三叉神经节和迷走神经节中的中等和小型 神经元上, 而正是这些神经元介导了伤害性信息的
[ ;] 。背根神经节神经元从体积上可粗略分为 传入
大 ( !% <L "A) 、 中 ( <L M ! >$ "A ) 和小 ( # & >$ 三个细胞群。使用电生理方法发现, 大部分小 "A) 直径神经元与细的有髓鞘的 F$ 纤维或无髓鞘的 ! 纤维相连, 因而认为其与痛觉传递关系密切。这些 小直径神经元可通过免疫组织化学的方法分为肽能 和非肽能两个亚群, 前者含神经肽类物质, 如D物 质 ( )&4)3+,10 D,ND ) 和降钙素基因相关肽 ( 1+’1(3-O ,(, @0,0 /0’+30. 2023(.0,!K7D ) , 表达 3/GF, 它是神 经生长因子 ( ,0/*0 @/-P3: B+13-/,JKQ ) 的高亲和力 受体, 构成痛觉传递的肽能通路; 后者的 3/GF 在出 生后三周消失, 一般不含有神经肽, 此群神经元可与 一种植物凝集素 RS9( ()-’013(, S9 ) 特异性结合。这 两种神经元末梢位于脊髓的不同部位, 3/GF 阳性神 经元的末梢主要终止于脊髓背角的浅层 ( % 层和 & 层外侧) ; RS9 阳性神经元的末梢则终止于 & 层内侧 中有高水平蛋白激酶 !’ ( 2/-30(, G(,+)0 !’,DT!’ ) 表达的一条狭长地带。利用膜片钳技术可在 RS9 阴 性神经元上记录到大量的伤害性热刺激诱发的离子 电 流, 提示此群神经元是伤害性热刺激的感受

辣椒素急性脱敏治疗三叉神经痛的实验研究

辣椒素急性脱敏治疗三叉神经痛的实验研究

万方数据
[!] ["] 痛、 银屑病瘙痒 、 变应性鼻炎 等6$ 年第 $. 卷第 : 期 ( PQR9?E QS T<?33<3D )2U<V?E !QEE2D2)
受, 能否用于深层组织, 如神经干和神经根等尚 未见报道。本研究采用皮下注射 !"# 造成急 性脱敏, 观察其对三叉神经痛的镇痛作用。 $ $%$ 材料与方法 试剂
[3] 伤害感受器、 味觉等化学感受器 。
兴奋期 动物用药后, 始初出现一系列短暂的兴奋
性行为变化, 称为兴奋期。这是由于 $%& 本身 [!] 的作用机理所决定的 , $%& 首先选择性刺激 细的 $ 型传入神经纤维, 这种刺激效应对传入 神经元具有双向感觉传出功能, $%& 刺激产生 的神 经 活 动, 一 方 面 向 $’( 传 导 产 生 疼 痛 感 觉, 激活保护性反射, 动物表现出逃避等行为变 化; 另一方面向神经纤维的外周传导 (或直接效 应) , 引起外周急速大量释放递质 ( 如 (&、 , 使神经元产生局部效应 (如局部 $)*&、 +,& 等) 的血管扩张、 血流加快等神经炎性反应) , 表 现出局部皮肤的肿胀、 潮红等过敏反应。注射 含有普鲁卡因的 $%& 后, 实验动物的行为变化 较轻或无变化, 说明 -. 普鲁卡因可以预防或 减轻 $%& 刺激带来的不良反应。 !"/ 脱敏期 用药后动物的行为变化可持续数分钟 (/ 0 , 但随用药次数的增加而逐渐减轻或消 - 分钟) 失, 同时痛阈也随用药次数增加而提高,最终 达到脱敏效应, 称为脱敏期。这是由于继兴奋 期之后, 神经元开始对进一步使用药物不敏感 (即脱敏) , 其机理可能是:! $%& 的刺激作用 使感觉神经耗竭大量的神经递质;" $%& 兴奋 辣椒素受体相关钙通道, 从而使细胞内 $1/ 2 堆

辣椒素受体与神经痛

辣椒素受体与神经痛

辣椒素受体与神经痛方东;张宏伟;任鹏飞【期刊名称】《中国药理学通报》【年(卷),期】2009(25)11【摘要】辣椒素受体(vanilloid receptor subtype 1,VR1)是一种非选择性的阳离子通道,主要分布于伤害性感觉神经元.这些神经元的轴索主要是无髓鞘的C类纤维,以及一部分Aδ纤维.VR1可被一些化学、机械和热刺激(如温度>43℃)、酸(pH<6.0)等激活,阳离子(主要是Ca2+)从胞外进入胞内,从而产生痛觉.随着对VR1不断深入的研究,越来越多的研究表明VR1参与了神经痛的发生机制,因而寻找以VR1为作用靶点的治疗神经痛的药物成为目前镇痛药物研发的热点.该文结合近几年的研究结果,对VR1与神经痛的关系作一综述.【总页数】3页(P1538-1540)【作者】方东;张宏伟;任鹏飞【作者单位】郑州大学基础医学院药理学教研室,河南,郑州450001;郑州大学基础医学博士后科研流动站,河南,郑州450001;郑州大学基础医学院药理学教研室,河南,郑州450001;郑州大学基础医学院药理学教研室,河南,郑州450001【正文语种】中文【中图分类】R-05;R392.11;R441.1;R741.022;R977.6【相关文献】1.低频电针改善SNL模型大鼠早期神经痛背根神经节辣椒素受体的机制 [J], 蒋永亮;尹小虎;沈亚芳;何晓芬;方剑乔2.辣椒素受体在精神分裂症中的研究进展 [J], 何婷玉;王惠玲3.辣椒素受体在慢性盆腔痛中的作用机制与应用前景 [J],4.辣椒素受体在血压调节中的研究进展 [J], 赵向凤;邓文涛;储小飞;郭政5.胫神经电刺激对脊髓损伤大鼠神经源性膀胱及辣椒素受体表达的影响 [J], 曹小玉;宋娟;张阿康;高晓平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

辣椒素受体在卒中及其危险因素中的研究进展

辣椒素受体在卒中及其危险因素中的研究进展

辣椒素受体在卒中及其危险因素中的研究进展
马甜;张淑坤;吴世政
【期刊名称】《中国脑血管病杂志》
【年(卷),期】2016(013)001
【摘要】1997年,Caterina等[1]成功克隆出一个能被辣椒素激活的受体,并被命名为辣椒素受体,根据其通道结构及特性,属于瞬时受体电位香草醛(transient receptor potential vanilloid,TRPV)亚家族,且辣椒素受体为TRPV亚家族首次克隆出的受体蛋白,故又名TRPV1。

【总页数】4页(P51-54)
【作者】马甜;张淑坤;吴世政
【作者单位】810016 西宁,青海大学研究生院;青海省人民医院病理科;青海省人民医院神经内科
【正文语种】中文
【相关文献】
1.膀胱中辣椒素受体的分布和功能研究进展 [J], 张永东;迟庆美
2.辣椒素受体与消化功能关系的研究进展 [J], 周海波;史孝敏
3.辣椒素受体在精神分裂症中的研究进展 [J], 何婷玉;王惠玲
4.辣椒素受体在血压调节中的研究进展 [J], 赵向凤;邓文涛;储小飞;郭政
5.辣椒素受体研究进展 [J], 陈敏;张陆勇;严明
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2023北京北师大实验中学高二(上)期中生物(教师版)

2023北京北师大实验中学高二(上)期中生物(教师版)

2023北京北师大实验中学高二(上)期中生物班级________ 姓名________ 学号_________ 成绩________考生须知1.本试卷共12页,共2道大题,21道小题:答题纸共2页。

满分100分。

考试时间90分钟。

2.在试卷和答题卡上准确填写班级、姓名、学号。

3.试卷答案一律填写在答题卡上,在试卷上作答无效。

4.在答题卡上,选择题须用2B铅笔将选中项涂黑涂满,其他试题用黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本题共15小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意。

每小题2分,共30分)1.如图为人体内环境示意图。

图中a、b、c、d表示细胞或结构,①~④表示液体,下列叙述正确的是()A.一般情况下,②中的CO2能向③中扩散B.构成a、d结构的细胞所处的内环境相同C.在①和④中都含有一定数量的淋巴细胞D.过敏反应时,人体内②处的液体会减少2.下列关于支配心脏跳动的神经的叙述,不正确的是()A.心脏跳动受交感神经和副交感神经的双重支配B.支配心脏跳动的交感神经和副交感神经作用相反C.副交感神经占优势时心脏跳动加快D.支配心脏跳动的自主神经系统可受高级中枢调控3.运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。

为了缓解该症状,以下药物研发思路合理的是()A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量4.神经电位的测量装置如图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。

用记录仪记录A、B 两电极之间的电位差,结果如曲线图。

若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其他实验条件不变,则测量结果是()A.B.C.D.5.海蜗牛在接触几次电击后,能学会利用长时间蜷缩的方式保护自己;没有经过电击刺激的海蜗牛则没有类似的防御行为。

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[ U, #] 表达了 67" 蛋白样活性物质 。应用原位杂交的
方法检测到 67" 的 A7JF 在 3/GF 阳性神经元上有 广泛的分布, 而在 RS9 阳性的神经元上则有相对少
[ #] 些的分布 。但在病理情况下 67" 是如何变化的
尚不清楚。最近用免疫组织化学的方法证实 67"
[ "L ] 。 在有髓鞘的 F$ 纤维上也有表达
抗剂 42/C2JK/-)K 和 3(*1K)-(’ 3KL 所削弱。 !"# 的 选择性点突变可以明显地改变其激活所需的辣椒素 强度和热刺激阈值。用电生理的方法在组织培养的 神经细胞上也证明了 !"# 可能组成了热激活的离 子通道。而且, 基因型为 !"# M N M 的基因敲除小鼠 对角叉菜胶 ( 42332&KK)2) ) 诱发的热痛觉过敏反应能
[ <]
。其氨基末端的
亲水区 ( 9=> 个氨基酸) 包含了一个脯氨酸富集区 ( 2/-’(,0 ? /(1: /0@(-, ) , 其连接了三个钩状重复区 域, 据推测 可 能 参 与 了 受 体 蛋 白 之 间 的 相 互 作 用 ( 图 ") ; 羧基末端 ( "<9 个氨基酸) 包含了一些不可 识别的基序 ( A-3(B) , 其功能尚不清楚。 67" 与瞬时 感受器电位 ( 3/+,)(0,3 /01023-/ 2-30,3(+’, C7D) 家族的 一些成员在氨基酸序列上有 >=E 的同源性, C7D 家 族的相关分子的核心跨膜结构类似于钾离子门控或 环核苷酸门控通道。
"
或者热刺激的过程称为伤害性感受。那些存在于背 根神经节和三叉神经节中, 感受和传递伤害性冲动 的初级感觉神经元的外周部分则称为伤害性感受 器, 它们在形态学上是初级感觉神经元的神经末梢, 广泛分布于皮肤、 肌肉、 关节和内脏器官, 其中 $#V 为多型伤害性感受器, 即该感受器可感受多种刺激, 如热、 机械及化学性刺激, 并可将这些伤害性信息传 递给中枢, 最终引起痛觉和不舒服的感觉, 并产生适 当的保护性反射。因此, 通过研究伤害性感受器信 息传导的细胞及分子机制将可以更好地理解疼痛的 产生及维 持 过 程 中 所 出 现 的 一 系 列 的 行 为 变 化。 "&&’ 年克隆的辣椒素受体 ( ()*+,,-+. /01023-/ 4563720 ", 89" ) 广泛分布于这些伤害性感受器上, 并证明它 参与了急性炎症痛敏的形成
[ 9]
, 引发了一系列生物学效应。通过 67" 受体和
电压依赖的钙离子通道引起的钙离子内流导致了神 经末梢释放神经肽类和兴奋性氨基酸。亲水性分析 ( :5./-2:(’(1(35 +,+’5)()) 显示它有 ; 个跨膜区, 其中 在第 < 和第 ; 个跨膜区之间有一个短的孔状疏水结 构, 此结构参与并调控了辣椒素激活 67" 的过程, 而与氢离子和温度的关系不大
[ "]
, 且用基因敲除的方
[ W, %]
法也证明其是热痛觉敏感产生所必需的
。随着
对 89" 的不断深入地研究及其家族新成员的陆续 发现, 越来越多的证据表明 89" 参与了疼痛的发生
国家自然科学基金 ( %&$%#"Y# 和 %#"’#%"& ) 、 国家重点基
础研 究 计 划“ 脑 功 能 和 脑 重 大 疾 病 的 基 础 研 究 ” ( Z"&&&#X[### ) 资助课题
生理科学进展 6779 年第 9; 卷第 # 期
・ #9・
体时共同调节 !"# 的活性, 尤其在组织酸化和温度 升高的病理情况下。而且, $%&’()* 等 ( #+++ ) 发现 可能存在 !"# 的内源性配体 ( 如膜源性的脂类物 质) 参 与 了 在 体 通 道 活 性 的 调 制。目 前 尚 不 清 楚 !"# 是如何探测或整合这些不同的刺激, 考虑到是 因为受体通道蛋白本身的内在特性决定的。
( 三) 67" 是一种多型信号探测器及多种疼痛 刺激的整合器8 !+30/(,+ 等发现克隆的 67" 可被多
[ "] 种伤害性 刺 激 激 活 , 目前研究最多的主要有三
种: 芳香草醛化合物 ( 以辣椒素为代表) 、 热刺激 (M 9=V ) 和氢离子 ( 2/-3-, ) ( 图 >) 。这些刺激可在在
图 2! 67" 的膜拓扑和结构域的结构示意图 -:细胞膜外部; (:细胞膜内部。 F:+,G5/(, /020+3), 钩 状 重 复 区; D:2-/0’--2,孔 环 区; CHI):3/+,)A0A4/+,0 .-A+(,),跨膜区; J:氨基末端; !:羧基末端 ( 修改自参 考文献 " )
・ ">・
生理科学进展 >LL= 年第 =9 卷第 " 期
! ! 二、 辣椒素受体 ( "#$%&&’%( )*+*,-’) ./0-1,* 2 , 342 ) 辣椒素之所以用途如此之大, 其原因在于它具 有非常明显的细胞特异性, 即其可激活无髓鞘 ! 纤 维活性。该受体在 "##$ 年才被 %&’(&) 及其 同事运用表达克隆策略的方法成功克隆, 命名为香 草酸受体亚型 "( *+,(’’-(. /01023-/ )&43520 " , 67" ) ,
[ $] 器 。采用同源重组技术制成小鼠 DT!’ 基因缺陷
注意力逐渐由辣椒素转移到其受体上, 对其进行了 多方面的研究。 ( 一) 67" 的结构 8 67" 是一个配体门控的非 选择性阳离子通道, 当其与配体结合后, 通道开放, 阳离子 ( 尤 其 是 钠 离 子 和 钙 离 子) 从胞外进入胞 内
生理科学进展 W##% 年第 %[ 卷第 " 期
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辣 椒 素 及 其 受 体"
骆! 昊! 万! 有! 韩济生( 北京大学神经科学研究所、 神经生物学系, 北京 "###$% ) 摘要! 可以感受痛觉刺激的初级感觉神经元的周围末梢被称为伤害性感受器。这些小直径神经元 的末梢可将化学、 机械和热刺激信号转化为动作电位, 并将这些信息上传到中枢, 最后使机体产生 痛觉或不舒服的感受。但到目前为止, 人们对这些可探测到伤害性刺激的分子所知甚少。"&&’ 年 成功克隆的辣椒素受体亚型 "( ()*+,,-+. /01023-/ 4563720 " , 89" ) 是近年来科学家们研究的 “ 热点分 子” , 它是表达于伤害性感受器上的非选择性阳离子通道, 已有诸多证据表明其可探测和整合诱发 痛觉的化学和热刺激信号。基因敲除小鼠的研究分析也有力证明了该离子通道参与了疼痛及组织 损伤后痛觉过敏的产生, 而且是热诱发疼痛发生过程的关键分子。 关键词! 伤害性感受器; 辣椒素; 辣椒素受体;背根神经节; 疼痛 学科分类号! 9%%$ !"#$"%&%’ "’( )*$ +,&,#*-. — — — /"’%00-%( +,&,#*-.1 :;< =)-,>?@ A-5 ,=?@ B+CDE0*F( !"#$%& ’()"*(" +"’",$(- .*’/)/#/" ,*0 1"2,$/3"*/ %4 !"#$%5)%6%78 ,9":)*7 ;*)<"$’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在哺乳动物中, 机体接受到伤害性化学、 机械 机制。 一、 辣椒素 ( &"#$"%&%’) 辣椒素是辣椒中的主要辛辣成分。在 "& 世纪 中叶 IE/04E 首 次 将 其 从 辣 椒 粉 中 分 离 并 命 名 为 1)24)+1+*。在以后的很长一段时间里, 都没有人将 辣椒素与疼痛联系起来。直到 "&"& 年, @0,4-* 报道 了辣椒素的结构, 是一种酰基化的香草酸同源同系 物高香草酸 ( E-K-()*+,,+1 )1+. ) , 这也是之所以把在 以后发现的辣椒素受体命名为香草酸受体 ( ()*+,,-+. /01023-/, 89) 的原因。在 W# 世纪 X# 年代, B)*14- 提 出了辣椒素参与了激活感知痛觉的神经元的活动。 从此以后, 有关辣椒素在疼痛中的研究愈来愈多, 人 们发现辣椒素不仅可用于研究伤害性感受器初级传 入的神经生物学, 而且通过辣椒素可以探讨新的研 究慢性痛的方法。
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