Calcium-Sensor neuronal une protéine qui a initialement été trouvé dans les neurones de l'hippocampe. Il interagit avec des protéines Apoptosis-Inhibitory neuronal.
Une saturation de 14-carbon survenant chez la plupart des acides gras et la Cour, en particulier butterfat et noix de coco, Palm et muscade huiles. Il est utilisé pour synthétiser saveur et en tant qu'élément en savonnettes et cosmétiques de la 28e Dorland. (Éditeur)
Un capteur calcium neuronal est exprimée en protéine et plusieurs isoformes peuvent interagir avec ACTIN ; tubuline ; et Clathrine.
Une famille de protéines calcium intracellulaire essentiellement dans des neurones et Photoreceptor. Elles contiennent EF main MOTIFS conformational et subissent des changements sur calcium-binding. Neuronal interagir avec d'autres protéines Calcium-Sensor des protéines régulatrices pour la médiation réponses physiologiques à un changement de concentration de calcium intracellulaire.
Un inhibiteur d'apoptose protéine qui a initialement été observés lors de son chromosome analyse ratures associée à une atrophie échoué MUSCULAR. Naip contient un nucléotide domaine et une liaison oligomerization carboxy- terminaux leucine riche répète.
Protéines auquel des ions calcium sont liés. Ils peuvent agir comme des protéines de transport, régulateur des protéines activateur. Ils contiennent typiquement EF main MOTIFS.
Isotopes instable de calcium que décroissance se désintègrerait radiations. Ca atomes avec 39 poids atomique, 41, 45, 47, 49 et 50 sont radioactifs calcium isotopes.
14-carbon saturée monocarboxylic aminés.
Les protéines tissus nerveux, également connues sous le nom de protéines neurofibrillaires, sont des structures filamenteuses abondantes dans les neurones, jouant un rôle crucial dans la régulation du cytosquelette et participant à divers processus cellulaires, dont l'excitabilité neuronale et le trafic vésiculaire, mais leur accumulation anormale est associée à des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer.
Une lame courbe surélever les gris AFFAIRE étendant toute la longueur du sol de la corne du ligament latéral TEMPORAL VENTRICLE lobe TEMPORAL) (voir aussi. L'hippocampe convenable, subiculum et gyrus DENTATE constituent la formation de l'hippocampe. Parfois, les auteurs inclure le cortex entorhinal dans la formation de l'hippocampe.
Un élément de base trouvé chez pratiquement tous les tissus organisé. C'est un membre de l'alcali terre famille de métaux avec le symbole Ca, numéro atomique 20, et poids atomique 40. C'est le minéral le plus abondant dans le corps et se mélange avec du phosphore pour former du phosphate de calcium dans les os et dents. Il est essentiel pour le fonctionnement normal de nerfs et les muscles et joue un rôle dans la coagulation sanguine (que le facteur IV) et dans de nombreux processus enzymatique.

Je suis désolé, mais il n'y a pas de terme médical appelé "hippocalcine". Il est possible qu'il y ait une confusion avec l'hormone parathyroïde ou la calcitonine, qui sont des hormones liées au calcium et à la régulation du métabolisme osseux. Si vous cherchiez des informations sur l'un de ces sujets ou sur un terme médical similaire, veuillez me fournir plus de détails afin que je puisse vous aider au mieux.

L'acide myristique est un acide gras saturé à chaîne moyenne qui se trouve naturellement dans divers aliments tels que l'huile de noix de coco, le lait de vache et certaines huiles végétales. Il a une formule chimique de CH3(CH2)12COOH.

Dans un contexte médical, l'acide myristique est parfois mentionné en relation avec les effets secondaires potentiels de certains médicaments. Certains médicaments peuvent être liés à l'acide myristique pour améliorer leur absorption dans le corps. Cependant, cela peut entraîner des effets indésirables tels que des douleurs abdominales, des nausées et des diarrhées chez certaines personnes.

En outre, l'acide myristique a été étudié pour ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ses effets potentiels sur la santé humaine.

La neurocalcinine, également connue sous le nom de neurocalcin delta ou NCALD, est une protéine qui se lie au calcium et qui est exprimée principalement dans les neurones. Elle appartient à la famille des protéines EF-main de liaison au calcium, qui sont connues pour jouer un rôle important dans la régulation des processus cellulaires tels que la division cellulaire, la motilité et la signalisation.

Dans le cerveau, la neurocalcinine est localisée dans les dendrites et les axones des neurones, où elle participe à la régulation de la concentration intracellulaire en calcium et à la modulation de l'activité des canaux ioniques dépendants du calcium. Elle est également impliquée dans la plasticité synaptique, qui est le processus par lequel les synapses entre les neurones s'affaiblissent ou se renforcent en réponse à l'activité neuronale.

Des mutations dans le gène de la neurocalcinine ont été associées à certaines maladies neurologiques, telles que la maladie d'Alzheimer et la paralysie supranucléaire progressive. Cependant, la fonction exacte de cette protéine dans ces maladies n'est pas encore complètement comprise.

Les protéines neuronales sensibles au calcium sont des protéines intracellulaires qui jouent un rôle crucial dans la signalisation et la régulation du calcium dans les neurones. Le calcium est un ion essentiel dans l'excitation et la transmission synaptique dans le cerveau, et ces protéines aident à maintenir l'homéostasie du calcium en régulant son influx, sa distribution et son efflux dans les neurones.

Les protéines neuronales sensibles au calcium comprennent une variété de types, tels que les canaux ioniques calciques, les pompes à calcium, les récepteurs métabotropes du glutamate et les kinases calcium-dépendantes. Les canaux ioniques calciques permettent l'entrée de calcium dans la cellule en réponse à un stimulus, tandis que les pompes à calcium aident à éliminer l'excès de calcium du cytoplasme vers le réticulum endoplasmique ou le milieu extracellulaire. Les récepteurs métabotropes du glutamate et les kinases calcium-dépendantes sont des enzymes qui régulent la signalisation cellulaire et la transcription génique en réponse aux changements de concentration de calcium intracellulaire.

Les protéines neuronales sensibles au calcium sont importantes pour la fonction normale du cerveau, y compris la mémoire, l'apprentissage et la plasticité synaptique. Cependant, des perturbations dans la régulation du calcium peuvent entraîner une excitotoxicité neuronale et contribuer au développement de diverses maladies neurologiques, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et les lésions cérébrales traumatiques. Par conséquent, une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires régissant la dynamique du calcium dans le cerveau peut fournir des cibles thérapeutiques pour le traitement de ces maladies.

Une protéine inhibitrice de l'apoptose neuronale est un type de protéine qui joue un rôle crucial dans la prévention de la mort cellulaire programmée (apoptose) des neurones. L'apoptose est un processus normal et important pour éliminer les cellules endommagées ou anormales, mais dans certaines conditions, comme dans le cerveau lors de maladies neurodégénératives ou d'un traumatisme crânien, une suractivation de ce processus peut entraîner la perte excessive et irréversible de neurones.

Les protéines inhibitrices de l'apoptose neuronale, telles que les membres de la famille Bcl-2 ou IAP (Inhibitors of Apoptosis Proteins), agissent en régulant divers mécanismes cellulaires qui déclenchent et exécutent l'apoptose. Elles peuvent inhiber directement certaines protéases responsables de la dégradation des structures cellulaires pendant l'apoptose, ou moduler d'autres voies de signalisation cellulaire qui favorisent la survie neuronale.

Un déséquilibre dans l'expression et l'activité de ces protéines inhibitrices de l'apoptose peut contribuer au développement et à la progression des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou encore certaines neuropathies. Par conséquent, une meilleure compréhension de ces protéines et de leur rôle dans la régulation de l'apoptose neuronale pourrait conduire au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à prévenir ou ralentir la perte neuronale associée à ces affections.

Les protéines de liaison du calcium sont des molécules protéiques qui se lient spécifiquement aux ions calcium (Ca2+) dans le sang et les tissus. Elles jouent un rôle crucial dans la régulation de la concentration de calcium dans l'organisme, en particulier dans le maintien des niveaux appropriés de calcium dans le sang et les cellules.

Il existe plusieurs types différents de protéines de liaison du calcium, y compris:

1. La calmoduline: une protéine qui se lie au calcium et active ou désactive diverses enzymes et canaux ioniques dans la cellule.
2. La parvalbumine: une protéine que l'on trouve principalement dans les muscles squelettiques et cardiaques, où elle régule la concentration de calcium pendant la contraction musculaire.
3. La calbindine: une protéine qui se lie au calcium et aide à le transporter à travers les membranes cellulaires.
4. L'ostéocalcine: une protéine produite par les ostéoblastes, les cellules responsables de la formation de l'os, qui se lie au calcium et joue un rôle dans la minéralisation des os.

Les déséquilibres dans les niveaux de protéines de liaison du calcium peuvent entraîner divers problèmes de santé, tels que des troubles musculaires, des anomalies osseuses et des perturbations du métabolisme du calcium.

Les radio-isotopes du calcium sont des isotopes du calcium qui émettent des radiations. Ils sont souvent utilisés en médecine nucléaire comme traceurs pour étudier divers processus physiologiques et pathologiques dans le corps humain. Par exemple, le radio-isotope du calcium le plus couramment utilisé est le calcium 47 (47Ca), qui se désintègre en krypton 47 (47Kr) avec une demi-vie de 4,5 jours. Lorsqu'il est introduit dans l'organisme, il se comporte de manière similaire au calcium naturel et est distribué dans les os et les dents. Les émissions gamma du 47Ca peuvent être détectées à l'aide d'une gamma-caméra, ce qui permet de suivre la distribution et le métabolisme du calcium dans le corps. Cela peut être utile pour diagnostiquer et surveiller des maladies telles que l'ostéoporose, les tumeurs osseuses et les fractures osseuses.

Les acides myristiques sont des acides gras saturés à chaîne moyenne qui contiennent 14 atomes de carbone. Ils ont la formule chimique suivante : CH3(CH2)12COOH. Les acides myristiques peuvent être trouvés dans divers aliments tels que l'huile de noix de coco, le beurre, le fromage et la viande rouge.

Dans le corps humain, les acides myristiques sont utilisés pour produire des lipides essentiels qui sont nécessaires au fonctionnement normal des cellules. Cependant, une consommation excessive d'acides myristiques peut contribuer à l'augmentation du taux de cholestérol sanguin et au développement de maladies cardiovasculaires.

En médecine, les acides myristiques peuvent être utilisés dans la production de certains médicaments et vaccins. Par exemple, l'acide myristique est souvent utilisé pour faciliter l'absorption des protéines vaccinales par le corps. Cependant, l'utilisation d'acides myristiques dans les médicaments et les vaccins doit être soigneusement étudiée en raison de leurs effets potentiels sur la santé cardiovasculaire.

Les protéines du tissu nerveux sont des types spécifiques de protéines qui se trouvent dans les neurones et le tissu nerveux périphérique. Elles jouent un rôle crucial dans la structure, la fonction et la régulation des cellules nerveuses. Parmi les protéines du tissu nerveux les plus importantes, on peut citer:

1. Neurofilaments: Ces protéines forment une partie importante de la structure interne des neurones et aident à maintenir leur intégrité structurelle. Elles sont également utilisées comme marqueurs pour diagnostiquer certaines maladies neurodégénératives.
2. Neurotransmetteurs: Ces protéines sont responsables de la transmission des signaux chimiques entre les neurones. Les exemples incluent la sérotonine, la dopamine et l'acétylcholine.
3. Canaux ioniques: Ces protéines régulent le flux d'ions à travers la membrane cellulaire des neurones, ce qui est essentiel pour la génération et la transmission des impulsions nerveuses.
4. Protéines d'adhésion: Elles aident à maintenir les contacts entre les neurones et d'autres types de cellules dans le tissu nerveux.
5. Enzymes: Les protéines enzymatiques sont importantes pour la régulation des processus métaboliques dans les neurones, y compris la synthèse et la dégradation des neurotransmetteurs.
6. Chaperons moléculaires: Ces protéines aident à plier et à assembler d'autres protéines dans les neurones, ce qui est essentiel pour leur fonction et leur survie.
7. Protéines de structure: Elles fournissent une structure et un soutien aux cellules nerveuses, telles que la tubuline, qui forme des microtubules dans le cytosquelette des neurones.

Des anomalies dans les protéines du tissu nerveux peuvent entraîner divers troubles neurologiques, y compris des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

L'hippocampus est une structure du cerveau en forme de cheval de mer, située dans la région médiale temporale du lobe temporal. Il joue un rôle crucial dans le processus de formation de la mémoire à long terme, en particulier pour les souvenirs déclaratifs et spatiaux. Les neurones de l'hippocampus sont également importants pour la navigation et la reconnaissance des environnements. Des anomalies ou des dommages à cette région peuvent entraîner des troubles de la mémoire, tels que ceux observés dans la maladie d'Alzheimer.

Le calcium est un minéral essentiel pour le corps humain, en particulier pour la santé des os et des dents. Il joue également un rôle important dans la contraction musculaire, la transmission des signaux nerveux et la coagulation sanguine. Le calcium est le minéral le plus abondant dans le corps humain, avec environ 99% du calcium total présent dans les os et les dents.

Le calcium alimentaire est absorbé dans l'intestin grêle avec l'aide de la vitamine D. L'équilibre entre l'absorption et l'excrétion du calcium est régulé par plusieurs hormones, dont la parathormone (PTH) et le calcitonine.

Un apport adéquat en calcium est important pour prévenir l'ostéoporose, une maladie caractérisée par une fragilité osseuse accrue et un risque accru de fractures. Les sources alimentaires riches en calcium comprennent les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes, les poissons gras (comme le saumon et le thon en conserve avec des arêtes), les noix et les graines.

En médecine, le taux de calcium dans le sang est souvent mesuré pour détecter d'éventuels déséquilibres calciques. Des niveaux anormalement élevés de calcium sanguin peuvent indiquer une hyperparathyroïdie, une maladie des glandes parathyroïdes qui sécrètent trop d'hormone parathyroïdienne. Des niveaux anormalement bas de calcium sanguin peuvent être causés par une carence en vitamine D, une insuffisance rénale ou une faible teneur en calcium dans l'alimentation.

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