關於酶,抗體,激素,神經遞質

2021-09-14 15:00:59 字數 1623 閱讀 4231

1樓:西元前的愛戀

酶:基本上是蛋白質,也有少數是rna;在細胞內外均可反應,降低反應物活化能,催化後不會立即失活,可多次參加反應。

激素:包含蛋白質、氨基酸衍生物;有作用細胞外和細胞內之分,這要看接受激素的受體在哪了,基本都是在細胞外,細胞膜上受體。激素與特異受體結合後,使機體發生一系列反映,便被分解,失活了。

抗體:都是蛋白質;抗體與抗原可以互補特異性結合,凝集排出體外,或被吞噬細胞分解。

神經遞質:包含比較雜,蛋白質,氨基酸,氨基酸衍生物,無機物(二氧化碳)等;神經遞質與突觸後膜上的特異性受體結合,大都(二氧化碳不知道怎麼回事)被分解。失活了。

2樓:匿名使用者

酶主要是蛋白質,少量是rna。激素一般是醛固酮,抗體石糖蛋白。神經遞質很複雜的,既有興奮的也有抑制的,我記得有多巴胺,其他的在中學課本里是不用提的。

反應很複雜的,不能有言語道盡的,比如說酶,我們人體大多數反應都要酶的。酶的失活是指其結構破壞,你看所給的條件了。

3樓:匿名使用者

酶的化學本質是蛋白質,少部分是核糖核酸,是活細胞合成的,降低反應所需活化能,加快反應速率,作用後不失活,動物激素本質有蛋白質,多肽,氨基酸的衍生物,類固醇等,動物細胞合成,調節生命活動,具體作用大不相同,作用後失活,神經遞質本質一般是乙醯膽鹼,也有別的,作用後失活,抗體本質蛋白質,漿細胞產生,作用後失活,體液免疫效應階段起作用

4樓:匿名使用者

酶大多數是蛋白質,少數為rna。起催化作用,降低化學反應所需的活化能。在反應前後本身不發生改變。酶會隨反應次數的增加而鈍化導致活性下降並最終被分解,同時產生新的補充。

激素包括蛋白質、多肽、固醇及氨基酸衍生物。多為生命活動的調節物質,不供能、不組成生物體的成分、不起催化作用。發生作用後會被自身相關酶分解而失去活性,因此需要不斷產生。

抗體為免疫球蛋白,其作用為與相應抗原結合,形成細胞集團或沉澱,使抗原失去繼續浸染正常細胞的能力,並最終被吞噬細胞吞噬消化。

神經遞質包括生物原胺類、氨基酸類、肽類和其它類。由神經元細胞的突觸前膜以胞吐的方式釋放,經突觸間隙到達突觸後膜並引起後膜的興奮或抑制。發生作用後迅速失活並被帶起。

學霸,或是老師們,高中生物:載體蛋白,神經遞質,酶,激素,抗體,受體。 對比(**,本質,作用,特

5樓:自然選擇號

1.載體蛋白:性質是蛋白質,作用是物質運輸過程中作為載體協助運輸。

2.神經遞質:性質是生物原胺類、氨基酸類、肽類、其它類,作用是傳輸神經衝動,例如常見的乙醯膽鹼。

3.酶:性質主要是蛋白質,但是有些rna也能起到酶的作用(有時候也會劃歸酶),作用是催化生化反應。

4.激素:成分複雜包括類固醇、氨基酸衍生物、肽及蛋白質、脂肪酸衍生物,作用是調節機體生長代謝。

5.抗體:性質是免疫蛋白,能夠特異性識別“非我”即抗原,並與抗原結合,是抗原失去致病性,從而使機體清除抗原。

6.受體:性質是蛋白質,位於細胞或者亞細胞結構外部,用於感受外部刺激,例如細胞表面糖蛋白和病毒表面抗原決定簇都屬於受體。

有需要詳細對比的可以追問。

推薦王鏡巖的《生物化學》,裡面解釋的非常詳細。

6樓:只為那裡

酶大多數是蛋白質,其餘的本質都是蛋白質

神經遞質的釋放後,如何分解

遞質的失活 進入突觸間隙的乙醯膽鹼作用於突觸後膜發揮生理作用後,就被版膽鹼酯酶權 水解成膽鹼和乙酸,這樣乙醯膽鹼就被破壞而推動了作用,這一過程稱為失活。去甲腎上腺素進入突觸間隙併發揮生理作用後,一部分被血液迴圈帶走,再在肝中被破壞失活 另一部分在效應細胞內由兒茶酚胺內由兒茶酚胺位甲基移位酶和單胺氧化...

神經遞質的化學本質是什麼?如果抑制神經活動表現在哪些方面?受

抑制了的話,將不會產生興奮,或興奮度減小 乙醯膽鹼 移植也收到神經衝動 神經遞質的化學本質是什麼?腦中最常見的神經遞質包括乙醯膽鹼 gaba 血清素 多巴胺 去甲腎上腺素等 乙醯膽鹼,分子式ch3cooch2ch2n ch3 3為中樞及周邊神經系統中常見的神經傳導物質,於自主神經系統及體運動神經系統...

神經遞質是高爾基體釋放的嗎,細胞釋放神經遞質是否與高爾基體有關神經地質的成分一般不是蛋白質啊,高爾基體不是隻於分泌蛋白的排出

制神經遞質由突觸 bai前膜釋放後立即與du相應的突觸後膜受zhi體dao結合,產生突觸去極化電位或超極化電位,導致突觸後神經興奮性升高或降低。神經遞質的作用可通過兩個途徑中止 一是再 抑制,即通過突觸前載體的作用將突觸間隙中多餘的神經遞質 至突觸前神經元並貯存於囊泡 另一途徑是酶解,如以多巴胺 d...