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Mg2+介导的去磷酸化作用对TRPV2通道功能的增强作用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第11-27页
    1.1 离子通道第11-13页
        1.1.1 离子通道的分类第11页
        1.1.2 离子通道的基本属性第11-12页
        1.1.3 离子通道的生理学功能第12-13页
    1.2 TRP通道(Transient Receptor Potential Channels,TRP channels)第13-18页
        1.2.1 TRP通道分类第13-14页
        1.2.2 TRP通道的结构第14-15页
        1.2.3 TRP通道在生理与病理中的功能第15-18页
    1.3 TRPV2通道研究进展概述第18-25页
        1.3.1 TRPV家族第18页
        1.3.2 TRPV2通道蛋白结构第18-20页
        1.3.3 TRPV2通道的生物物理学特性第20-22页
        1.3.4 TRPV2通道的生理学功能第22-25页
    1.4 Mg~(2+)的生物学功能第25-26页
        1.4.1 Mg~(2+)与TRP通道第26页
    1.5 本文的研究目的与意义第26-27页
2 实验材料与实验方法第27-37页
    2.1 质粒的构建第27页
        2.1.1 野生型质粒第27页
        2.1.2 片段互换和点突变第27页
    2.2 HEK293细胞培养与外源基因的转染表达第27-31页
    2.3 膜片钳技术第31-33页
    2.4 膜片钳实验设备和材料第33-35页
        2.4.1 膜片钳实验记录仪器设备第33页
        2.4.2 电生理溶液的配制第33页
        2.4.3 灌流系统第33-34页
        2.4.4 玻璃电极的制备第34-35页
        2.4.5 膜片钳操作步骤第35页
    2.5 激光加热系统第35-36页
    2.6 Ca~(2+)荧光显微成像技术第36-37页
3 实验结果与分析第37-53页
    3.1 不同的二价阳离子对TRPV2通道电流的调节作用第37-38页
    3.2 Mg~(2+)浓度依赖性增强TRPV2通道电流第38-39页
    3.3 Mg~(2+)降低TRPV2通道的温度激活阈值第39-41页
    3.4 Mg~(2+)从细胞膜内侧增强TRPV2通道电流第41-43页
    3.5 S4-S5连接区在Mg~(2+)对TRPV2通道电流的增强起关键性作用第43-46页
    3.6 T522和S526对Mg~(2+)增强TRPV2通道电流具有关键作用第46-47页
    3.7 PKC诱导的磷酸化作用使TRPV2通道电流减小第47页
    3.8 Mg~(2+)通过去磷酸化作用增强TRPV2通道电流第47-49页
    3.9 Mg~(2+)的代谢平衡与TRPV2通道活性变化第49-53页
4 讨论与展望第53-55页
参考文献第55-63页
致谢第63-65页

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