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1)  blood fat
血酯
1.
Comparative study on the effect of aerobics in the blood fat of the middle-aged and the seniors;
有氧运动对中老年人血酯影响的对比研究
2)  plasma esterase
血浆酯酶
1.
The genetic polymorphism of erythrocyte and plasma esterase in maroon,white and yellow feather quail was analyzed by vertical plate polyacrylamide gel electrophotesis.
利用垂直板聚丙烯酰胺凝胶电泳法对蛋用朝鲜龙城系栗羽鹌鹑及其突变系白羽和黄羽鹌鹑的红细胞和血浆酯酶的遗传多态性进行了研究。
2.
The genetic polymorphism of the erythrocyte and plasma esterase in maroon ,white and yellow feather quail were analyzed using vertical plate polyacrylamide gel electrophotesis.
利用垂直板聚丙稀酰胺凝胶电泳法对蛋用朝鲜龙城系(粟羽)鹌鹑及其突变系白羽和黄羽的红细胞和血浆酯酶的遗传多态性进行了研究。
3)  Serum esterase
血清酯酶
1.
Polymorphism of serum esterase in Small-tail Han sheep;
小尾寒羊血清酯酶(Es)多态性的研究
2.
Isozyme-spectra of serum esterase in blue and white eared pheasants;
蓝马鸡和藏马鸡的血清酯酶同工酶酶谱
3.
Polymorphism of serum esterase was examined by tracing the developmental expression in 10 SY 380 layers using vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
采用垂直平板聚丙烯酰胺凝胶电泳方法跟踪测定了 10 羽优黄 380 商品蛋鸡血清酯酶的遗传表现型,结果表明:血清酯酶( Es1)的遗传表达具有明显的发育阶段差异性,开产前均为有带类型,并表现出遗传多态现象,开产后 Es1 酶带消失,表现为无活性 O 型⒚对 I S A B380 父母代 C D 母鸡的扩大抽样测定结果验证了上述的结论⒚由此我们推测,母鸡产蛋期 Es1 区无活性“ O 型”可能是基因表达在不同发育阶段调控(抑制)的结果,因此不存在“ Es1基因座位上决定 O 型的等位基因 Es1o ⒚ Es1 基因在开产前处于转录活跃状态,开产后基因转录就被抑制,以维持产蛋期母鸡体内所需较高的血脂水平⒚母鸡血清酯酶表达发育遗传学规律可能广泛存在于家禽各种群体之中⒚如果该推测成立的话,家鸡酯酶的生物合成就可能成为研究禽类基因表达和调控的理想模型
4)  thrombin;thrombase
凝血酯
5)  triglyceride [英][trai'glisəraid]  [美][traɪ'glɪsə,raɪd]
血甘油三酯
6)  nonesterified/BL
非酯化/血液
补充资料:人血清酯酶变种

人血清酯酶变种

与有机磷酸酯、氨基甲酸酯或吡啶鎓肟反应的人血清酯酶的变种

人的血液中有3种酯酶与有机磷化合物和氨基甲酸酯类化合物的反应。这3种酯酶就是乙酰胆碱酯酶、丁酰胆碱酯酶和磷酸三酯水解酶。一些有机磷酸酯和氨基甲酸酯被广泛地用作杀虫剂,比如对硫磷、马拉硫磷、西维因和残杀威,而有的有机磷化合物则是神经性毒剂,比如梭曼、塔崩、沙林和vx。有些有机磷化合物和氨基甲酸酯也被用作药物, 比如二乙氧膦酰硫胆碱,metriphonate,bambuter01和吡斯的明。

乙酰胆碱酯酶具有迅速水解乙酰胆碱而结束胆碱能神经传递的重要作用。对这种酶的活性部位的磷酸化作用或氨基甲酰化作用是有机磷化合物或氨基甲酸酯类化合物的毒性的主要原因。丁酰胆碱酯酶也被有机磷化合物磷酸化,但是丁酰胆碱酯酶不具有明显的生理功能。人的血液中的丁酰胆碱酯酶的浓度大约是乙酰胆碱酯酶浓度的10倍。丁酰胆碱酯酶非常容易与许多有机磷化合物和氨基甲酸酯化合物反应。由于丁酰胆碱酯酶与这些化合物的结合,因而除去了循环中的毒物,于是就保护了乙酰胆碱酯酶,抗击了有毒化合物。如果有机磷化合物和氨基甲酸酯类化合物的浓度是在亚致死剂量,当有机磷化合物和氨基甲酸酯化合物对丁酰胆碱酯酶的抑制速率常数高于它于抑制乙酰胆碱酯酶的速率常数时,那么,丁酰胆碱酯酶可能是这些毒物的一个有效的清除剂。

大多数已磷酸化的乙酰胆碱酯酶在有水情况下的活化是非常慢的,但是在有肟的情况下大多数已磷酸化的乙酰胆碱酯酶的重活化就非常快。这就是为什么肟被用作有机磷化合物中毒时的解毒剂的原因。被肟有效地重活化的丁酰胆碱酯酶能够以同样的酶分子和有机磷化合物重复反应,因此,把有机磷化合物从体内清除出去。在有效力的肟存在时,丁酰胆碱酯酶变成了一种催化的并且不仅仅是化学计量的清除剂.肟也作为乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶对抗有机磷化合物的防护剂,因为肟可逆地和这些酶结合,从而阻断了这些酶的磷酸化作用。

在快速的新陈化谢中涉及到磷酸酯水解酶,由于它们对有机磷化合物的水解作用,它们在解毒中起重要作用,而且水解的产物没有较长期的毒性.对氧磷酶是一种磷酸三酯水解酶,它主要水解对氧磷。对氧磷是杀虫剂对硫磷的一种代谢产物。在许多人的血清中观测到对氧磷酶有两个变种。它们作为与对氧磷作用的底物,一种活性低,另一种活性高。活性低的那种对氧磷酶可能对对氧磷和其他有机磷化合物更敏感。

在研究过的大多数人中, 已经证明其体内的丁酰胆碱酯酶有几个遗传变种。大约在50年前,kalow首先观察到某些病人血清丁酰胆碱酯酶的某种结构。这些病人有一种丁酰胆碱酯酶的非典型变种,在该酶的活性部位的单位个氨基酸的突变上不同于平常的形式.这种突变降低了这种酶对带电化合物,包括带电底物(如乙酰胆碱等)和带电抑制剂(如有机磷化合物、氨基甲酸酯等)的亲和性。 以后又发现了丁酰胆碱酯酶的其他变种,它们的结构和生化性质已经被彻底研究了。

在此文中,在对于人血清中丁酰胆碱酯酶和对氧磷酶的遗传变种的生化性质研究中,总结了这些酶与有机磷酸酯、氨基甲酸酯或吡啶肟相互作用的差别。

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参考词条