000 04919nam a22001937a 4500
999 _c1094
_d1094
020 _a84-472-0339-5
082 _a574.876041
_bl358b
100 _aRamon Latorre
245 _aBiofísica Y Fisiología Celular
250 _a1 Edición
260 _aEspaña
_bUniversidad De Sevilla
_c1996
300 _a708 p.
500 _aPasajes populares Página 32 - Deisenhofer. J., Epp, O.. Miki, K., Huber, R. and Michel, H., 1985, "Structure of the protein subunits in the photosynthetic reaction center of Rhodopseudomonas Viridis at 3 A resolution‎ Aparece en 48 libros entre 1986 y 2008 Página 31 - Intermolecular hydrogen bonding between lipids: influence on organization and function of lipids in membranes. Can. J. Biochem.‎ Aparece en 11 libros entre 1981 y 2006 Página 31 - Hydrocarbon chain packing and molecular motion in phospholipid bilayers formed from unsaturated lecithins.‎ Aparece en 13 libros entre 1977 y 2006 Página 32 - Secondary structure of a channelforming protein: porin from E. coli outer membranes. EMBO J., 4, 1589-1592.‎ Aparece en 9 libros entre 1987 y 1996 Página 31 - Benga, G., and Holmes, RP, Interactions between components in biological membranes and their implications for membrane function. Prog. Biophys. MoL BioL.‎ Aparece en 5 libros entre 1990 y 2007 Página 33 - Modulation of phospholipid acyl chain order by cholesterol. A solid-state 2H nuclear magnetic resonance study. Biochemistry 29, 10676-10684.‎ Aparece en 4 libros entre 1996 y 2004 Página 31 - A contribution to the theory of permeability of thin films, " J. Cellular Comp. Physiol, 5, 495-508.‎ Aparece en 4 libros entre 1959 y 1996 Página 32 - Perdue. 1966. Membranes as expressions of repeating units. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 55: 1295-1302.‎ Aparece en 3 libros entre 1970 y 1996 Página 33 - Zampighi, G., (l980) Structure of the junction between communicating cells. Nature., 283: 545-549 63.‎ Aparece en 2 libros de 1996. Página 32 - Simson, R. (l995). Revisiting the fluid mosaic model of membranes. Science 268: l44l-l442.‎
505 _aOrganización molecular de las membranas biológicas 3 Interacciones entre lípidos y proteínas en las biomembranas 49 Vías y modelos de transporte a través de membranas 69 El potencial de membrana celular en el estado de reposo 119 El transporte NaK como modelo de transporte activo 135 Homeostasis intracelular del calcio iónico 151 La electricidad animal y los primeros pasos de la electrofisiología 215 El impulso nervioso 229 Transmisión sináptica 435 La sinapsis gigante del calamar 455 participación de las proteínas G 477 Fototransducción 495 Transducción en los receptores olfatorios 519 Transducción química en el gusto 537 Mecanismos de transducción en los quimiorreceptores arteriales Modulación de los canales iónicos 549 Contracción Muscular 571 Canales iónicos dependientes del potencial eléctrico 259 Biología molecular de los canales iónicos 283 Canales de calcio 311 Canales activados por ligandos 335 Electrobiología de las neuronas del sistema nervioso central 353 Electrobiología del tejido cardíaco 373 Reconstitución de canales iónicos 385 Uniones intercelulares 405 Acoplamiento excitacióncontracción en el músculo esquelético 573 Mecanismo de la contracción muscular 609 Sección Vil Secreción y Tráfico de Membranas 649 Exocitosis 651 Endocitosis mediada por receptor 669 Acoplamiento estímulosecreción en la célula B pancreática 681 Listado de Autores 705 Página de créditos
653 _aacetilcolina ácido acoplamiento actina actividad aminoácidos amplitud aumento axón bicapa Biol Ca+2 Ca2+ calcium cambios canales de calcio canales de K+ canales de sodio canales iónicos cardíaco cationes Cell cells channels cinética ción citoplasmática componentes concentración conductancia corriente curso temporal dependiente despolarización detergente diferentes disminución ecuación eléctrica electrónica energía enzima estímulo estructura experimentos extracelular fase fibras Figura filamentos fisiológicas flujo fosfolípidos fosforilación fotorreceptores función fusión GMPc gradiente gustativos hidrófobas inactivación interacción intercambiador intracelular iones liberación lipídica lípidos mecanismo membrana plasmática membranas biológicas miosina modelo moléculas muestra músculo esquelético neurona olfatoria neuronas odorantes osmótica permeabilidad Physiol postsináptica potasio potencial de acción potencial de membrana potencial de reposo proceso produce propiedades proteínas de membrana proteínas G pulso química quinasa receptor registro regulación secreción secuencia segmento sináptica sistema solución soluto subunidades técnica transducción transporte través túbulos uniones en hendidura vesículas voltaje volumen celular
700 _aJose López - Barneo - Francisco Bezanilla
866 _a1
942 _cBK
_01