信号转导

  • ABA调控种子发育的研究进展
    其活性水平、信号转导及其LAFL网络在种子发育包括胚胎发生和成熟过程的调控中起关键作用。该文主要综述了近年来ABA调控种子发育的研究取得的重要进展,包括ABA代谢和信号转导对种子发育的调控,ABA与种子成熟转录因子(AFL-B3、FUS3、ABI3、LEC2等)的作用,以及ABA在种子发育中的作用机制,并提出了需要进一步研究的科学问题, 为深入理解种子发育的分子机制提供参考,从而提高种子的活力、产量和质量。关键词: ABA代谢, 脱落酸, 转录因子网络,

    广西植物 2023年9期2023-11-01

  • 心肌肥厚信号转导途径的研究进展
    要与多个细胞信号转导途径的激活密切相关。现就心肌肥厚发生发展的相关信号转导途径进行综述,以期更好地从分子水平揭示心肌肥厚的发生发展过程,为治疗心肌肥厚、寻找药物治疗的新靶点,提供详实的理论依据。1 由钙离子(Ca2+)介导的信号转导途径心肌细胞内Ca2+增加是导致心肌肥厚的最基本信号。心肌肥厚导致体液因子(包括去氧肾上腺素、血管紧张素Ⅱ和内皮素-1)增加、肌细胞伸展、心脏工作增加,这一系列病理性改变会刺激细胞内Ca2+增加,从而激活钙调磷酸酶(calcin

    医学综述 2021年1期2021-11-30

  • JAK-STAT信号通路与NM23基因抑制肿瘤浸润转移相互关系的探讨
    生物学效应的信号转导通路,参与细胞的增殖、分化、凋亡、免疫调节以及炎症反应等许多重要的生物学过程,NM23基因是人类较早发现的抑癌基因,本文主要对JAK-STAT信号通路在NM23基因抑制肿瘤浸润转移中的作用机制作一概述。关键词:JAK-STAT;NM23;信号转导;肿瘤;浸润转移Abstract:JAK-STAT signaling pathways were found in recent years which stimulatedby cytoki

    科技风 2020年34期2020-12-21

  • 乙烯信号转导及其在植物逆境响应中的作用
    烯生物合成及信号转导的最新研究进展,同时对乙烯在植物逆境响应中的作用进行探讨。关键词:植物;逆境胁迫;乙烯;逆境响应;信号转导乙烯是一种小分子气体植物激素,对植物的生长发育有重要的影响[1]。在维管植物中,乙烯是通过杨氏循环合成的,直接前体为1-氨基环丙烷羧酸(1-aminocyclopropane-1-carboxylate,简称ACC),通过ACC氧化酶(ACO)的催化被分解为乙烯、二氧化碳、氰化氢。由于乙烯是一种气态植物激素,直接使用存在困难,因此在

    江苏农业科学 2020年12期2020-07-20

  • 阴地蕨全转录组分析及植物激素信号转导相关基因筛选
    八类植物激素信号转导相关的41个基因家族。通过比对共得到43 102个编码序列(coding sequence,CDS),平均长度为749 bp, N50为1 137;筛选到60个转录因子(transcript factor,TF)家族共1 502个转录因子基因;共发现17 195 个单核苷酸多态性(single-nucleotide polymorphism,SNP)位点,其中碱基转换11 122个,颠换6 073个;发现了8 245个简单序列重复(si

    广西植物 2020年4期2020-05-26

  • 植物非特异性磷脂酶C的研究进展
    物逆境胁迫和信号转导的过程中起着重要的调节作用。因此本文对非特异性磷脂酶C的结构、生理功能及其作用机制进行概述,并对其研究前景进行了展望。关键词:非特异性磷脂酶C;二酰基甘油;逆境胁迫;信号转导中图分类号:S184 文献标志码: A文章编号:1002-1302(2019)18-0030-08收稿日期:2018-06-11基金项目:公益性行业(农业)科研专项(编号:201303073);国家自然科学基金(编号:31560467、31160407、316605

    江苏农业科学 2019年18期2019-11-28

  • 辣椒应答冷信号转导机制研究进展
    植物通过多个信号转导途径调节耐冷相关基因的表达,提高植物的耐冷性。本文从冷信号感知、冷信号转导途径中关键转录因子、耐冷基因表达等方面,综述了辣椒应答冷信号的研究进展,从而为辣椒耐冷分子机制研究提供参考。关键词:辣椒;冷害;信号转导;转录因子;耐冷基因中图分类号:S641.3文献标识码:A文章编号: 1000-4440(2019)03 -0743 -06辣椒(Capsicum spp.)原产中南美洲热带地区,属于喜温性蔬菜作物,冷害胁迫对辣椒生长发育会造成不

    江苏农业学报 2019年3期2019-09-10

  • TGF-β受体介导的信号转导通路与支气管哮喘研究进展
    )受体介导的信号转导通路在其中发挥了重要的作用[2]。该信号转导通路主要参与了哮喘的气道炎症、气道高反应性及气道重塑等机制。1 TGF-β受体介导的信号转导通路及信号转导机制1.1 TGF-β受体介导的信号转导通路 TGF-β受体介导的信号转导通路由TGF-β超家族、TGF-β受体和Smad信号分子组成[3]。TGF-β超家族是一组调节细胞生长和分化的蛋白,除TGF-β外,还有活化素、抑制素、缪勒管抑制质和骨形成蛋白[4]。TGF-β超家族具有复杂而丰富的

    国际呼吸杂志 2019年14期2019-08-03

  • Wnt/β-catenin信号转导通路对骨肉瘤癌干细胞的调节作用
    已证实,多种信号转导通路可影响骨肉瘤癌干细胞的活性与功能[14]。然而,哪些信号转导通路起关键作用尚不明确。Wnt/β-catenin信号转导通路可调控细胞的生长、凋亡和分化,在胚胎、器官发育和维持干细胞自我更新方面起重要作用,对骨肉瘤癌干细胞也有重要影响。Wnt/β-catenin信号转导通路异常可导致骨肉瘤癌干细胞的生物特性改变,如自我更新失控、异常增殖以及分化障碍[15]。通过调控该信号转导通路可改变骨肉瘤癌干细胞的特性,抑制骨肉瘤的增殖、复发和远处

    国际骨科学杂志 2019年3期2019-03-20

  • 活性氧类的生物学功能研究
    类物质在细胞信号转导、细胞代谢、细胞增殖及死亡中的重要作用。关键词 活性氧类;信号转导;细胞增殖;凋亡前言活性氧类物质是机体进行氧化还原反应的产物,种类较多,主要有:O2-,HO2-,H2O2,·OH,以及LO·,LOO·,LOOH等,通过氧代谢产生(图1)。活性氧(ROS)在人体生理和病理生理过程中起着至关重要的作用。ROS一度被认为几乎完全来自线粒体代谢,事实上,虽然线粒体功能正常,最终的氧电子受体被还原为水,但在病理条件下,电子可能过早地漏出系统并生

    科学与信息化 2018年30期2018-10-21

  • 细胞生物学在医学领域的应用
    物学与医学 信号转导 干细胞 基因中图分类号:R329.2 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2018.04.030Abstract Cell biology is a rapidly developing and active discipline. Its new knowledge and technology are constantly infiltrating into the medical field. I

    科教导刊 2018年11期2018-07-25

  • 皮肤鳞状细胞癌的基因表达及信号传导通路的生物信息学分析
    细胞;皮肤;信号转导;微阵列分析;生物标志物[中图分类号]R751[文献标志码]A[文章编号] 20965532(2018)02021007皮肤鳞状细胞癌(cSCC)是发生于表皮上皮细胞的一种恶性肿瘤,其病因复杂,紫外线照射、热辐射损伤、化学致癌物、病毒感染及某些慢性皮肤病等均是其致病因素。白种人cSCC是非黑色素性皮肤肿瘤中仅次于基底细胞癌(BCC)的第二大皮肤肿瘤,与BCC相比,cSCC具有更强的侵袭性、更高的复发率及转移率,因而其危险性比BCC更大[

    青岛大学学报(医学版) 2018年2期2018-07-12

  • 菠萝对乙烯利诱花的敏感性差异研究
    花基因及乙烯信号转导途径中乙烯受体、信号转导和核内调控等过程涉及基因的表达特征进行了分析。结果表明:AcERS1a、AcETR2a、AcETR2b、AcCTR1、AcENI2和AcERFs等基因在2种成花类型中的差异可能是导致2个品种对乙烯信号感知敏感度不同的重要原因;AcERS1a、AcERS1b、AcETR2a和AcETR2b等乙烯受体可能参与乙烯诱导菠萝成花信号的感知,然后通过AcCTR1下调和AcENI2上调将信号转导至核内调控基因(AcEIN3和

    热带作物学报 2018年6期2018-05-14

  • Toll样受体信号通路与抗病毒免疫研究进展
    抗病毒免疫;信号转导Toll样受体(TLR)是一类广泛表达于哺乳动物细胞表面的跨膜信号转导蛋白,其最初是在果蝇中被发现。之后Hoffmann小组成功克隆出果蝇的Toll受体,并证实其能够识别并抑制真菌繁殖,这一发现,也证实了Janeway在1989年所提出的学说,即模式识别受体(patternrecognitionreceptor,PRR)可特异性的识别与其相对应的病原相关模式分子(pathogen-associatedmolecularpattern,P

    现代养生·下半月 2017年8期2017-12-28

  • 水杨酸对葡萄抗逆性调控的研究进展
    酸;抗逆性;信号转导中图分类号:S663.101文献标识号:A文章编号:1001-4942(2017)11-0146-05Research Progress of Salicylic Acid on StressResistance Regulation of GrapeZhao Yanxia, Qi Guimei, Wang Yongmei(Shandong Academy of Grape, Jinan 250100, China)AbstractGr

    山东农业科学 2017年11期2017-12-26

  • 油菜素内酯在植物抗逆中的作用及信号传导机制综述
    程中的作用及信号转导机制等,以期为植物分子育种提供借鉴。关键词:植物;油菜素内酯;抗逆;信号转导;机制;调节作用中图分类号: Q945.78文献标志码: A文章编号:1002-1302(2017)14-0004-04油菜素内酯(brassinosteroid,BR)是一种类固醇类植物激素,与其他植物激素协同作用参与植物的生长发育过程,如细胞的伸长与分裂、叶片衰老、微管分化、开花、光形态建成等生长发育过程,而且在植物抗逆方面也具有重要的作用。目前,在许多物种

    江苏农业科学 2017年14期2017-10-10

  • 假单胞菌趋化性研究概述
    述这两种趋化信号转导途径,总结了研究趋化行为的各种定性和定量的常规方法及新方法,以期为假单胞菌趋化性研究提供参考。关键词:趋化;假单胞菌;信号转导中图分类号:Q939.11+2 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2017.08.02Abstract: Chemotaxis was a form of motion in which organisms move toward or away from chemi

    天津农业科学 2017年8期2017-08-11

  • 低温胁迫下脱落酸对线粒体膜磷脂酶D活性的影响
    脂降解及磷脂信号转导过程中发挥着重要作用,但其活性往往受到多种因素的影响。该研究以高山离子芥试管苗为材料,研究了4 ℃、0 ℃和-4 ℃胁迫下,ABA对高山离子芥试管苗叶中线粒体膜结合态PLD活性的影响。结果表明:10, 50和100 μmol·L1 脱落酸(ABA)处理高山离子芥后,线粒体膜结合态PLD活性均较未添加ABA的处理组线粒体膜结合态PLD活性高,其中以50 μmol·L1 ABA对离子芥叶中线粒体膜结合态PLD活性的促进作用最为显著;外施0.

    广西植物 2017年6期2017-05-30

  • 植物钙依赖蛋白激酶CDPK基因功能综述
    CDPK);信号转导;生物学功能中图分类号: TS201.2 文献标识码: A DOI編号: 10.14025/j.cnki.jlny.2017.09.064植物对于外部刺激,细胞常表现为综合性的反应,产生的变化在基因表达、酶活性、细胞骨架、通透性等都有体现,然而这些变化并不是全都由于一种信号所引起的,常为几种不同信号通过复杂反应引起的组合反应,这些多种信号途径,包括ABA通路、钙信号转导,MAPK信号通路等,各信号相互交错,协同调控,共同完成植物对逆境的

    吉林农业 2017年5期2017-05-13

  • IL-6跨信号转导作用与其相关疾病的研究进展
    ·IL-6跨信号转导作用与其相关疾病的研究进展侯小飞1综述 高方友2审校 (1.贵州医科大学,贵州贵阳550004;2.贵州省人民医院,贵州贵阳550002)IL-6在机体内具有重要作用,其信号转导主要通过两种途径即经典信号转导和跨信号转导途径进行。经典信号转导主要与IL-6膜特异性受体结合激活下游信号,跨信号转导是IL-6与游离的sIL-6R结合激活下游信号。由于经典信号转导途径IL-6受体的局限性,其作用并不广泛,本文主要就IL-6跨信号转导途径在疾病

    海南医学 2016年16期2016-11-06

  • 基于系统生物学的白介素—6的建模信号转导模拟分析
    节在IL-6信号转导中起重大作用。在本研究中采用系统生物学建模工具COPASI,进行IL-6的建模信号转导模拟分析。通过扰动pp2初始浓度,发现pp2对IL-6信号转导有抑制作用呈负相关。通过扰动gp130初始浓度,发现受体gp130与IL-6的信号转导弱正相关。通过协同扰动受体gp130与pp2初始浓度,发现对于IL-6的信号转导来说最适宜的受体浓度为模型初始浓度,而pp2浓度升高抑制IL-6的信号转导。[关键词]白介素-6 数学模拟 糖蛋白130 信号

    现代交际 2016年16期2016-10-21

  • 基于PRLR-JAK-STAT5信号传导通路测定鹅催乳素的新方法
    区序列,合成信号转导和转录激活因子5 (Signal transducer and activator of transcription 5,STAT5) 信号应答序列,并分别插入真核表达载体pCMV6-Entry和荧光素酶报告载体pGL3-Enhancer中,构建成为信号接收载体和信号应答载体。然后将两载体同筛选基因载体pEZX-MR03及内参载体pRL-TK共转染到HEK293T细胞中,经嘌呤霉素筛选后获得稳定转染的转基因细胞株。分别用终浓度为0、30

    畜牧兽医学报 2016年7期2016-08-09

  • Toll样受体及其对肠黏膜免疫的调节作用
    免疫;配体;信号转导;抗菌肽Toll蛋白早期被认为是一类膜表面受体,在果蝇胚胎发育过程中控制背腹侧的分化,随后的研究发现它和其他抗菌肽一起在抗真菌过程中也有重要作用[1],之后在哺乳动物中发现了Toll蛋白的同源蛋白质,称为Toll样受体(Toll-like receptors,TLRs)[2]。目前为止,至少有15种TLRs已经被鉴定,其中TLR1~TLR9是人类与老鼠所共有的,TLR10不在小鼠中表达但TLR11~TLR13为小鼠所特有[3],TLR1

    动物营养学报 2016年1期2016-04-27

  • 雌性大鼠去卵巢模型中脑神经内分泌信号异常传导的机理
    ;神经递质;信号转导;高效液相色谱-荧光检测器雌性大鼠去卵巢模型(ovariectomized,OVX)是基于围绝经期或绝经后妇女因雌激素水平下降而建立的动物模型[1],其特点是简单易行,不需要特殊设备,既可预防给药,亦可治疗给药,又可广泛应用于药理、药效学的研究。由于雌激素功能广泛,其缺乏可导致其他系统的改变,作用不是单一且稳定[2]。因此OVX模型为目前多研究领域应用最广泛的模型之一。雌激素不仅具有调整和控制生殖和生长系统的作用,还在神经系统中发挥重要

    中国实验动物学报 2016年1期2016-04-14

  • 心力衰竭合并恶病质大鼠瘦素及Janus蛋白酪氨酸激酶2/信号传导与转录激活因子3信号转导通路的变化
    录激活因子3信号转导通路的变化张昕 ,石翠翠作者单位:014010 内蒙古自治区包头市,包头医学院第一附属医院 心血管内科摘要关键词心力衰竭;瘦素;受体;信号转导Changes of Leptin and Janus Protein Tyrosine Kinase 2/Activating Transcriptor 3 Signal Transduction Pathways in Experimental Rats of Heart Failure Wi

    中国循环杂志 2016年1期2016-04-06

  • 连接蛋白43调控成骨细胞分子机制
    ;成骨细胞;信号转导骨骼的正常发育和维持依赖于骨原细胞、成骨细胞、骨细胞和破骨细胞间的紧密协同作用。在构建和维持骨骼系统时,为了实现骨骼系统结构的完整性、机械能力和骨内矿物质平衡,4种细胞间的通讯不可或缺。研究发现,成骨细胞、破骨细胞和骨细胞之间存在一种直接信号通道,即缝隙连接。缝隙连接是一种跨膜通道,由细胞膜中连接蛋白单体排列成的六聚体(半通道)与相邻细胞膜中的相似六聚体配对而成,进而在两细胞间形成亲水性通道,相邻细胞间的离子、小分子代谢物和第二信使等物

    国际骨科学杂志 2016年1期2016-03-12

  • Dickkopf 1与骨破坏性疾病的关系
    族(WNT)信号转导通路的重要抑制因子之一,可通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6等WNT受体复合体的结合来抑制WNT信号转导通路的信号转导。DKK1既在骨质疏松症、类风湿关节炎、多发性骨髓瘤和牙周炎等疾病中都存在着异常表达,亦在骨代谢中发挥重要的作用。本文就近年来DKK1与骨破坏性疾病的关系等研究进展作一综述,以抑制骨破坏和修复骨损失为最终研究目的,为治疗牙周炎和获得牙槽骨再生寻找新的途径。Dickkopf 1; 骨破坏; 牙周炎; 牙周膜干细胞无翅型小

    国际口腔医学杂志 2016年4期2016-03-10

  • Hedgehog信号转导通路与软骨细胞
    dgehog信号转导通路与软骨细胞肖良徐宏光241001安徽芜湖,皖南医学院附属弋矶山医院脊柱骨科摘要大量研究表明,Hedgehog(Hh)信号转导通路的异常激活与多种骨关节软骨慢性退行性疾病相关。Hh基因包括Sonic hedgehog(Shh)、 Indian hedgehog(Ihh)和Desert hedgehog(Dhh)。Ihh在软骨内成骨不同时期通过不同途径调控软骨细胞的分化发育,维持骨稳定生长;Shh主要促进胚胎时期肢体和脊髓中的骨髓间充质

    国际骨科学杂志 2016年2期2016-03-10

  • 微小RNA与银屑病发病相关信号转导通路关联的研究
    屑病发病相关信号转导通路关联的研究饶朗 王晓华 陈永锋细胞通过细胞间各种信号分子的活化来完成信号传导,从而控制细胞的生长、分化和凋亡。细胞间信号转导的异常经常是疾病发生的原因。银屑病的发病与多个信号转导通路的异常有关,主要丝裂原活化蛋白激酶信号转导通路、非受体酪氨酸蛋白激酶Janus激酶/信号转导和转录激活因子通路、肿瘤坏死因子α信号转导通路、磷脂酰肌醇3-激酶/蛋白激酶B信号转导通路,而这些通路的异常通常又与细胞转录后调控因子微小RNA有关。银屑病;微R

    国际皮肤性病学杂志 2016年3期2016-03-09

  • 植物丝裂原活化蛋白激酶级联信号转导通路研究进展
    蛋白激酶级联信号转导通路研究进展姜生秀,李德禄*(甘肃省治沙研究所,民勤沙生植物园,甘肃民勤 733300)摘要:丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)是酵母、动物和植物等真核生物中普遍存在和高度保守的一类信号转导通路,由MAPKKK、MAPKK和MAPK等3部分组成,在应对生物非生物胁迫、激素、细胞分裂调控及植物生长发育等过程中发挥重要作用。该文对近年来国内外有关MAPK级联通路的组成、在植株体内的生物学功能以及MAPK通路的失活进行了概述,旨在为今后MAPK通

    西北植物学报 2016年6期2016-02-25

  • PI3K-AKT-mTOR信号通路的研究进展
    T-mTOR信号转导通路是哺乳动物肿瘤免疫中重要的信号通路,在多种恶性肿瘤的演变过程中发挥了极其重要的作用。近几年来,随着肿瘤分子生物学的发展,恶性肿瘤的靶向治疗成为研究热点,通过研究探讨PI3K-AKT-mTOR信号通路在肿瘤发生、发展过程中的信号转导机制,联合多种抑制剂或者寻找作用于多种信号通路、多靶点的新药,对于肿瘤的靶向治疗有重要意义。【关键词】PI3K-AKT-mTOR; 信号转导; 肿瘤; 抑制剂①暨南大学附属第一医院 广东 广州 510000

    中国医学创新 2016年1期2016-02-18

  • 胞外信号调节激酶5与心血管疾病关系的研究进展
    心血管疾病;信号转导胞外信号调节激酶(ERK)5是MAPK家族新发现的成员。ERK5在哺乳动物的不同组织中广泛表达,具有调控细胞增殖、迁移、分化、衰老、凋亡等多种功能,其中包括内皮细胞、血管平滑肌细胞、巨噬细胞等。它参与了氧化应激、剪切力、缺血、低氧、炎症等刺激信号的传导,在血管的发育、维持心血管完整性、心肌的分化增殖以及心血管系统发育等方面都发挥着重要作用,与许多心血管疾病的发生发展有着密切关系〔1〕。1ERK5的简介ERK5基因(也叫MAPK7)定位于

    中国老年学杂志 2016年13期2016-01-31

  • G蛋白偶联受体信号转导机制
    restin信号转导行使功能,然而无论是G蛋白还是Arrestin,如何识别特异的受体产生的信号指令,并翻译成下游的功能的机制尚不清楚。中科院生物物理所的王江云课题组和山东大学医学院的孙金鹏课题组应用最新的非天然氨基酸编码方法和19FNMR技术,发现Arrestin是通过精确识别受体特异的磷酸化密码信息,来指导下游信号转导的机制,并提出了重要的新的假说,相关文章发表在《自然通讯》上。受体信号转导的笛子模型描述了介导受体内吞,并为设计基于GPCR的药物提供指

    科学中国人 2016年1期2016-01-13

  • β-arrestins与纤维化疾病的研究进展
    CR)介导的信号转导都具有调节作用。纤维化疾病如肝纤维化、肺纤维化、心血管纤维化等,其发病因素和临床表现各不相同,但最终的病理特征都是细胞外基质(extracellular matrix,ECM)在组织器官内过度沉积。大量研究表明,β-arrestins在纤维化疾病的炎症反应、ECM沉积等作用中发挥重要作用,该文就β-arrestins在纤维化疾病中的研究现状和发展前景作一综述。关键词:β-arrestins;纤维化疾病;细胞外基质;G蛋白偶联受体;信号转

    中国药理学通报 2015年2期2016-01-12

  • 赤霉素的生物合成和信号转导研究进展
    素生物合成和信号转导途径的研究进展。关键词:赤霉素;生物合成;信号转导;发育;生理过程中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)16-0095-02赤霉素(Gibberellins,简称GAs)作为一种调节激素,在植物生长发育过程中有重要的作用。赤霉素参与调控植物发育和各种生理过程,包括茎的伸长、根的生长、叶片伸展、种子萌发、花和果实的发育以及表皮毛发育等。一、赤霉素的生物合成与代谢近年来,人们获得了各种突变体,已经

    教育教学论坛 2015年16期2015-12-09

  • 油菜素内酯的生物合成及信号转导研究进展
    R生物合成和信号转导途径近年来的重要进展。关键词:油菜素内酯;生物合成;信号转导;进展中图分类号:Q94     文献标志码:A     文章编号:1674-9324(2015)19-0111-02油菜素内酯(brassinosteroids,BR)作为一类甾醇类激素,在植物体内广泛分布。油菜素内酯在植物的种子发芽、根茎伸长生长、光形态建成、维管束分化、向性建成和生殖发育等发育和生长过程中起到重大的作用,同时BR还具有增强植物抵抗高温、低温和高盐等不利生长

    教育教学论坛 2015年19期2015-12-04

  • Toll样受体及其对水生动物疾病调控作用的研究进展
    布、配体及其信号转导途径与功能、在水生动物疾病调控中的作用进行了概述,以期进一步了解TLRs在水生动物疾病中所起的关键作用。关键词:Toll样受体;水生动物;信号转导;疾病调控中图分类号:S941.4 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2015)05-0012-04宿主对病原体的防御反应主要依靠免疫系统。免疫系统分为先天性免疫和获得性免疫2种,其中获得性免疫以T细胞和B细胞为媒介且仅存在于哺乳动物体内,而先天性免疫在无脊椎动物到脊椎动物体内普遍

    江苏农业科学 2015年5期2015-10-20

  • 植物OST1基因功能研究进展
    1基因功能;信号转导中图分类号:Q789 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2015)03-0513-04DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.03.001Advances in Function of OST1 Gene in PlantsCHEN Ni-ni, SHEN Xiao-yan, WANG Zeng-lan(Shandong Key Lab of Plant Stress Research/

    湖北农业科学 2015年3期2015-04-07

  • 植物一氧化氮信号转导的研究进展
    植物一氧化氮信号转导的研究进展赵朝宇,王亚喆,刘慧,徐秋曼* (天津师范大学生命科学学院天津市动植物抗性重点实验室,天津300387)摘要:细胞信号转导是细胞感受环境的刺激并将信号传递到细胞内部从而使细胞发生生理生化等改变的分子途径。植物的信号转导近年来引起人们的广泛关注,在1992年NO被Science评为年度明星分子。而有关NO在植物中的作用,以及在植物细胞信号转导中的作用,到20世纪90年代才开始引起科学家的关注,现已成为植物生物学领域的一个研究热点

    食品研究与开发 2015年22期2015-04-07

  • 肝纤维化发生相关信号传导通路研究进展*
    】肝纤维化;信号转导;肝星状细胞肝纤维化是继发于各种慢性致病因素引起的肝脏损伤和炎症后组织修复过程中的代偿反应[1]。在慢性肝脏损伤过程中,由于细胞外基质(extracellular matrixc,ECM)分泌的增加以及降解的减少,引起ECM大量沉积,最终导致肝纤维化,活化的肝星状细胞(hepatic stellate cell,HSC)是产生ECM最主要的细胞,有许多细胞信号传导通路参与HSC的激活及肝纤维化的形成。1 TGF-β1/Smad信号通路转

    实用肝脏病杂志 2015年1期2015-04-02

  • 内质网参与细胞凋亡信号转导途径的机制研究进展
    参与细胞凋亡信号转导途径的机制研究进展赵德胜1,张崇志2 (1.包头轻工职业技术学院,内蒙古包头014035;2.内蒙古自治区农牧业科学院,内蒙古呼和浩特010031)摘 要:内质网是细胞内重要的细胞器,对Ca2+平衡的紊乱和内环境的改变具有高度的敏感性,受到外界刺激后容易发生内质网应激,这会激活内质网参与的细胞凋亡程序。论文对内质网应激途径、内质网参与细胞凋亡的过程和病毒感染细胞发生内质网应激等内容进行了综述。关键词:内质网;应激;细胞凋亡;信号转导作为

    动物医学进展 2015年7期2015-03-23

  • 转化生长因子β介导腹膜粘连形成的分子机制研究进展
    膜粘连形成的信号转导通路2.1TGF-β与Smads通路Smads是最早被证实的TGF-β受体激酶底物,其将TGF-β信号由胞内通过1型受体转入核内,从而调控基因的特异性表达[11]。TGF-β1/Smads 信号通路也被认为是致纤维化最为经典的信号通路。Smads蛋白按照功能可分为3类:第1类受体激活型Smad(R-Smad),其是TGF-βRⅠ的直接效应分子,成员有Smad 1、2、3、5、8;第2类通用型Smad(Co-Smad),Co-Smad在脊

    医学综述 2015年5期2015-02-11

  • 泛素-蛋白酶体系统与线粒体关系研究进展
    胞周期调控、信号转导、细胞凋亡、蛋白质转录及翻译等。UPS异常与人类许多恶性肿瘤、神经退行性病变、心血管疾病及糖尿病等疾病的发生、发展有关。UPS各组分已成为许多疾病的研究焦点。UPS与线粒体关系密切,不但参与线粒体蛋白质量控制、维持线粒体形态,而且直接介导线粒体自噬。关键词:泛素-蛋白酶体系统;线粒体;细胞周期调控;信号转导;细胞凋亡Apoptosis人体细胞中存在多种蛋白降解途径,研究最多的是溶酶体途径和泛素-蛋白酶体(ubiquitin-protea

    医学综述 2015年23期2015-02-09

  • 参与真菌形态及毒力形成的信号转导通路的研究进展
    及毒力形成的信号转导通路的研究进展侯彬彬1刘霞1张振颖2刘晓明2 (1.大连医科大学附属第二医院皮肤科,大连116023;2.香港大学深圳医院皮肤科,深圳518053)【摘要】自然界中,无论单细胞还是多细胞生物,都是通过信号通路与周围环境相互作用来维持自身的稳态和生理状态,真菌也是利用其信号系统来感应外界环境的变化并调控繁殖、发展和毒力,信号转导系统是一个多因素共同参与的极其复杂的过程。真菌通过其信号传导系统(主要有双组份信号传导系统、MAPK信号系统、c

    中国真菌学杂志 2015年4期2015-01-28

  • 海马的谷氨酸信号通路与精神分裂症
    究表明谷氨酸信号转导系统与精神心理疾病的发生有着密切的关系。谷氨酸通路在中枢神经系统尤其是在海马区对神经元的生长和突触可塑性发挥着重要的作用。本文从海马的结构和功能出发,对海马内的谷氨酸信号转导通路及与精神分裂症的发生进行综述,以更深入地了解海马认知功能及精神分裂症的发生机制。[关键词] 海马;谷氨酸;信号转导;精神分裂症[中图分类号] R749 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2014)26-0158-03谷氨酸信号系统可影响哺乳动

    中国现代医生 2014年26期2014-10-23

  • Notch信号通路分子在舌鳞癌中的表达及意义
    ged1; 信号转导; 舌癌[中图分类号] R 739.86 [文献标志码] A [doi] 10.7518/hxkq.2013.03.021Notch信号途径是由配体、受体以及下游的DNA结合蛋白构成的连锁信号通路;配体包括Jagged1、Jagged2、DLL1、DLL3和DLL4等,受体包括Notch1、Notch2、Notch3和Notch4等[1-2],其下游蛋白有HES1和HES5等[3]。虽然这些配体和受体在结构上有诸多相似之处,但作用迥异[

    华西口腔医学杂志 2013年3期2013-12-23

  • Raf激酶抑制蛋白(RKIP)的研究进展
    GRK-2)信号转导通路,从而在细胞的生长及恶性变中发挥重要的作用。关键词 RKIP;信号转导;肿瘤 中图分类号Q51 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)67-0079-021 RKIP的结构 RKIP是PEBPs的成员之一。PEBPs是最初从牛脑组织中提取纯化的小胞浆蛋白[1],PEBPs是进化上高度保守的一种相对分子量为21-23kD的蛋白家族,在真核生物的组织和细胞中广泛表达,和其他任何已知的蛋白没有同源性。1999年,Y

    科技传播 2012年10期2012-06-06

  • Notch信号转导通路在骨形成和重建中的调节作用*
    ]以及Wnt信号转导通路[4]对间质干细胞向成骨细胞的分化有着调节作用。Notch信号转导通路与BMPs、Wnt相互作用对成骨细胞起调节作用。在破骨细胞中,Notch通路通过核因子NF-κB受体激活因子配体(Receptor Activa⁃tor of NF-κB Ligand,RANKL)/核因子NF-κB受体激活因子(Receptor Activator of NF-κB,RANK)/骨保护素(Osteoprotey⁃erin,OPG)系统进行调节[5

    天津医药 2011年2期2011-03-16

  • 蛋白酪氨酸激酶抑制剂类抗肿瘤药物的不良反应及疗效性价比
    激酶抑制剂;信号转导;抗肿瘤药物[中图分类号] R730 [文献标识码]B [文章编号]1674-4721(2009)07(b)-072-02恶性肿瘤的治疗长期以来是一个世界性的难题。以往对肿瘤的治疗是通过发现肿瘤并破坏来实现,现在随着对细胞信号传导途径研究的不断深入,人们对肿瘤细胞内部的癌基因及抗癌基因的作用了解得越来越深入,使得针对肿瘤的特异性分子靶点设计新的抗肿瘤药物成为可能。蛋白酪氨酸激酶(PTK)是一组酶系,分受体型和非受体型。常见的受体型包括表

    中国当代医药 2009年14期2009-01-12