视紫造句
视紫红质对于光线的探测高度敏感。
其中,维生素A是合成视紫质的原料,而视紫质是存在于人和动物视网膜内的一种感光物质。
一百衍生物网膜质是视觉*素的成分,包括视网膜中的视紫红质。
维生素A是构成视觉细胞中感受弱光的视紫红质的组成成分,视紫红质是由视蛋白和11-顺-视黄醛组成,与暗视觉有关。
一百这两种细胞都存在有感光*素,即感弱光的视紫红质和感强光的视紫蓝质。
一百、视紫红质对于光线的探测高度敏感。
例如,视觉部分通过一种对光极度敏感的*素分子视紫质来实现。
这个基因的蛋白质编码协助维生素a转换成一种被视网膜感觉细胞(视杆细胞和视锥细胞)用来产生视紫红质的物质,而视紫红质是一种能吸光的*素。
结果显示,光受体,称为视紫红质,在蓝和紫外光下最活跃,促使黑*素在几秒内产生。
细菌视紫红质作为光激活质子泵,以提供细胞功能的能量。
如果这种做法是成功它可以很快转化为第一个治疗视紫红质反相。
花青素亦能再造视紫红,它跟治疗黑暗视力差、眼斑点、青光眼、白内障等都很重要。
类胡萝卜素能促进视紫质达到正常含量,从而避免暗视野之后出现强光对眼睛所造成的损害。
绿茶可以被人体吸收提供维生素A,而维生素A有助于合成视紫红质,视紫红质可以帮助减少辐*。
现代医学研究发现,人的视网膜的杆细胞中含视紫红质,它在光线的作用下分解成反视黄醛和视蛋白在代谢过程中不断消耗,需用维生素A予以补充。
一种名为“二型离子通道视紫质”的海藻蛋白质浸浴在蓝光中时,会激活神经元,相对的嗜盐菌紫质在黄光下则会抑制神经元。
一百不管是什么原因,能够进行能量转换的视紫红质本身就十分有意义。
结果表明,光照后,各给*组的视紫红质水平均比对照组显著*地增高。
遗传突变的视紫红质,光传感蛋白的燃料棒细胞,单是最常见的一种形式的反相和大多数这些突变导致蛋白质错误折叠。
在2000年,美国的科学家发现一些海洋细菌的基因组中包含的一种基因能够能够编制一种新的光*素:变形菌视紫质。
他之所以视紫霞为他心目中的女神,不但是因为其长得漂亮,因为若是真的说起来,他的几个女孩子也不差,都不化妆之下可能也是一时喻亮,春兰秋菊,各擅胜场。
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