دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Lou Byerly, Susumu Hagiwara (auth.), Alan D. Grinnell, David Armstrong, Meyer B. Jackson (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9781461282730, 9781461309758 ناشر: Springer US سال نشر: 1988 تعداد صفحات: 442 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدولاسیون کلسیم و یونی کانال: علم، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Calcium and Ion Channel Modulation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدولاسیون کلسیم و یونی کانال نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
عصبشناسی سلولی در دهه گذشته با فناوریهای جدید و اکتشافات اساسی دگرگون شده است. یکی از نتایج افزایش چشمگیر درک ما از نحوه عملکرد کانالهای یونی در سلولهای عصبی و عضلانی و دیدگاه گستردهتر در مورد نقش کانالهای یونی در فیزیولوژی و رشد سلولهای غیر عصبی است. تکنیک های گیره پچ اکنون امکان مشاهده مستقیم انتقال بین ترکیبات عملکردی کانال های یونی مجزا در غشای اصلی آنها را فراهم می کند. تکنیکهای DNA نوترکیب برای تعیین ساختار اولیه پروتئینهای کانال یونی و آزمایش فرضیههای مربوط به ساختار کانال، محلهای گریتینگ و مدولاسیون، و اساس انتخابپذیری یون استفاده میشوند. در عین حال، تکنیکهای بیوشیمیایی سیستمهای سیگنالینگ پیچیدهای را در سلولهای جانبی نشان دادهاند که شامل پیامرسانهای دوم مانند کلسیم، فسفولیپیدها و نوکلئوتیدهای حلقوی است که از طریق پروتئینهای اتصال GTP با محیط خارجی ارتباط برقرار میکنند و با تغییر فوریلاسیون پروتئین فس، متابولیسم سلولی را تنظیم میکنند. این پانورامای سیستم های پیام رسان دوم کاربرد ما را برای نقش بالقوه آنها در تنظیم عملکرد کانال یونی بسیار افزایش داده است. اکنون میدانیم که کانالهای یونی بسیار پیچیدهتر از آنچه قبلاً فکر میکردیم، و جالبتر هستند. آنها صرفاً ماکرو مولکول های جدا شده در غشاء نیستند، که مستقیماً با دپلاریزاسیون یا اتصال ترانس میتر برای باز شدن کوتاه در یک رسانایی ثابت و سپس بسته شدن یا غیرفعال شدن، قرار می گیرند. در عوض، اکنون به نظر میرسد که کانالهای مجزا حالتهای باز و بسته زیادی دارند که به طور مستقل توسط ولتاژ و فرستنده تنظیم میشوند.
Cellular neurobiology has been transformed in the past decade by new technologies and fundamental discoveries. One result is an enormous increase in our understanding of how ion channels function in nerve and muscle cells and a widening perspective on the role of ion channels in non-neuronal cell physiology and development. Patch clamp techniques now permit direct observation of the transitions between functional confor mations of individual ion channels in their native membrane. Recombinant DNA techniques are being used to determine the primary structure of ion channel proteins and to test hypotheses about channel conformations, sites of grating and modulation, and the basis of ion selectivity. At the same time, biochemical techniques have revealed intricate signalling systems in side cells, involving second messengers such as calcium, phospholipids and cyclic nucleotides, which interface with the external milieu through GTP binding proteins and regulate cell metabolism by altering protein phos phorylation. This panorama of second messenger systems has greatly increas ed our application for their potential role in regulating ion channel function. We now recognize that ion channels are much more complicated than we once thought, and more interesting. They are not simply isolated macro molecules in the membrane, gated directly by depolarization or trans mitter binding to open briefly at a fixed conductance and then close or inactivate. Instead, individual channels now appear to have many open and closed states that are regulated independently by voltage and transmitters.
Front Matter....Pages i-xxii
Front Matter....Pages 1-1
Calcium Channel Diversity....Pages 3-18
Multiple Types of Calcium Channels: Is their Function Related to their Localization?....Pages 19-32
Calcium Channels Incorporated into Planar Lipid Bilayers: Phenomenology, Pharmacology, and Phylogeny....Pages 33-41
Modulation of Ionic Selectivity of Ca Channels in the Neuronal Membrane by Ca Ions....Pages 43-51
Proton-Induced Transformation of Ca 2+ Channel in Dorsal Root Ganglion Neurons....Pages 53-62
Physiology of Multiple Calcium Channels....Pages 63-74
Expression of Presynaptic Calcium Channels in Xenopus Oocytes....Pages 75-86
Front Matter....Pages 87-87
Control of a Light Emitting Photoprotein by Calcium Channels in a Hydrozoan Coelenterate....Pages 89-101
Calcium in Photoreceptors....Pages 103-118
Small Conductance Ca Activated K Channels in Mollusks....Pages 119-131
Ca 2+ Diffusion in the Cytoplasm of Aplysia Neurons: Its Relationship to Local Concentration Changes....Pages 133-146
Fura-2 Imaging of Localized Calcium Accumulation Within Squid ‘Giant’ Presynaptic Terminal....Pages 147-155
Toward a Molecular Understanding of Synaptic Transmitter Release: Physiological Clues from the Squid Giant Synapse....Pages 157-168
Quantal Classes and Subunits of Quanta in the Neuromuscular Junction....Pages 169-184
Front Matter....Pages 185-185
Cytoplasmic Modulation of Ion Channel Functioning in the Neuronal Membrane....Pages 187-195
Control of the Generation and Removal of Calcium-Mediated Inactivation of the Calcium Current in Helix Aspersa Neurons....Pages 197-213
The Role of Protein Phosphorylation in the Response of Dihydropyridine-Sensitive Calcium Channels to Membrane Depolarization in Mammalian Pituitary Tumor Cells....Pages 215-227
Modulation of the Potassium Conductance in the Squid Giant Axon....Pages 229-237
Physiological Interaction Between Calcium and Cyclic AMP in an Aplysia Bursting Pacemaker Neuron....Pages 239-253
Functional Implications of Calcium Channel Modulation in Embryonic Dorsal Root Ganglion Neurons....Pages 255-262
Front Matter....Pages 185-185
Neurotransmitter Modulation of Calcium Currents in Rat Sensory Neurons....Pages 263-273
Modulation of Potassium and Calcium Currents by FMR Famide in Aplysia Neurons: A Mechanism of Presynaptic Inhibition?....Pages 275-290
Cytoplasmic Modulation of Transmitter Gated K Channels in Cultured Mammalian Central Neurons....Pages 291-302
Front Matter....Pages 303-303
Regulation of Cortical Vesicle Exocytosis in Sea Urchin Eggs....Pages 305-312
Studies on the Development of Voltage-Activated Calcium Channels in Vertebrate Neurons....Pages 313-324
Generation of Neuronal Architecture: Ionic Regulation of Growth Cone Behavior....Pages 325-336
Target Cell Contact Modulates Spontaneous Quantal and Non-Quantal Acetylcholine Release by Xenopus Spinal Neurons....Pages 337-344
Development and Regulation of Acetylcholine Receptor Function....Pages 345-358
Steroidal Regulation of mRNA Coding for Potassium Channels in Uterine Smooth Muscle....Pages 359-368
Front Matter....Pages 369-369
Fast Patch-Pipette Internal Perfusion with Minimum Solution Flow....Pages 371-377
Evidence for a Bicarbonate Conductance in Neuroglia....Pages 379-382
Divalent Cations as Modulators of NMDA-Receptor Channels on Mouse Central Neurons....Pages 383-393
Fluorescence Imaging Applied to the Measurement of Ca 2+ in Mammalian Neurons....Pages 395-406
Use of Fused Synaptosomes or Synaptic Vesicles to Study Ion Channels Involved in Neurotransmission....Pages 407-414
Ion Channels of Three Microbes: Paramecium , Yeast and Escherichia Coli ....Pages 415-430
Back Matter....Pages 431-436