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调节Ryanodine受体的相关蛋白 总被引:1,自引:0,他引:1
Ryanodine受体(RyR)是存在于内质网/肌浆网上(ER/SR)的一种钙释放经能迅速地将Ca^2+从ERSR中释放出来。从而发挥一系列的生理功能。RyR是一种颇复杂的分子,其位于胞质的亚基上有大量可供作用物结合的位点,控制构成离子通道的亚基上有大量可供作用物结合的位点。控制构成离子通道的亚基的活性。其中,一些内源性蛋白对RyR的活性有重要的调节作用。本文主要介绍DHPRs、TKBP等这些与R 相似文献
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Ryanodine受体和内源性调节蛋白的相互作用 总被引:6,自引:0,他引:6
Ryanodine受体(RyR)是细胞内分子量最大的离子通道,在调节各种细胞内钙信号转导方面扮演着重要的角色。在骨骼肌中,RyR和双氢吡啶受体共同参与肌细胞的兴奋-收缩偶联。同时,一些内源性蛋白(包括FK结合蛋白、钙调素、钙结合蛋白、junctin和triadin等)通过不同的方式,在不同的阶段与RyR结合,形成一个复杂的调控网络,协助RyR发挥正常生理功能,实现结构与功能的统一。 相似文献
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核受体调节基因表达的过程中,有众多辅调节因子的参与,并扮演相当重要的角色,辅调节因子可分为辅激活因子和辅阻遏因子,它们以复合物形式与核受体结合,并可能通过以下机制作用,通过组蛋白乙酰或去乙酰化,令局部环境利于或是阻碍转录,或都可能对染色质进行重塑,以利于基因表达,同时,辅调节因子复合物还受到信号通路调节和翻译后修饰,以便特异性调节其靶基因。 相似文献
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近年来已克隆出人、大鼠和小鼠糖皮质激素受体的cDNA,并利用定点突变等技术分析了受体结构和功能的关系。还利用小鼠乳腺瘤病毒、人金属硫蛋白II_A基因等详细研究了受体和DNA的相互作用,对糖皮质激素的诱导蛋白也进行了深入研究。 相似文献
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人睫状神经营养因子结构和功能的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
睫状神经营养国子在神经系统的发育和损伤修复过程中具有重要作用。本文根据由核苷酸序列推导的氨基酸序列预测了人睫状神经营养因子和二级结构。参考结构预测结果,用片段插入法和缺失地,改造人睫状神经营养因子编码基因,在大肠菌中表达并纯化了五系人睫状神经营养因子的突变体,观察结构改造对人睫状神经营养因子神经营养活性的影响。 相似文献
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低氧诱导因子(Hypoxia—inducible factor-1,HIF-1),氧敏感的转录活化因子,在氧稳态调节、氧气输送,以及肿瘤细胞的低氧适应等方面发挥重要作用。HIF-1由HIF—1α和HIF—1β两个亚基组成的异源二聚体,其中HIF—1α是调节亚基。HIF—1α的功能主要受氧张力的调节,且这种调节主要发生在转录后水平,包括羟基化,乙酰化和磷酸化,此外,还有其它机制,如非氧依赖的调控。 相似文献
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干扰素调节因子7是诱导玉型干扰素表达的最主要的转录因子。寻找IRF7新的剪接异构体,研究其结构及功能,为探索IRF7参与调控玉型干扰素机制的多样性提供基础。通过PCR和Sanger测序获得了IRF7一种新的剪接形式IRF7-e,并通过RACE获取了IRF7-e 基因全长。IRF7-e全长为1994 bp,含5'-UTR 410 bp,3'-UTR 120 bp,开放阅读框1464 bp,编码487个氨基酸的蛋白,预测其等电点为6.659,蛋白分子量为52.8 kD。双荧光素酶报告分析表明过表达IRF7-e能够提高玉型干扰素IFNα和IFNβ启动子的活性,其中对IFNα启动子活性提高了12.18倍,对IFNβ的启动子活性提高了2.99倍。表明IRF7-e可能参与玉型干扰素的调控。 相似文献
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胰岛素样生长因子结合蛋白 (IGFBP)是IGF家族的重要成员 ,IGF及其生物活性的调节与IGFBP密切相关。IGFBP还具有独立于IGF的生物活性 ,并拥有自己的调节机制。1 .IGFBP简介目前 ,已确定了 6种与IGF有高亲和力的IGFBP(IGFBP1~ 6 ) ,另有 4种与IGF有较低亲和力的IGFBP(IGFBP相关肽 )也有报道[1] 。IGFBP1~ 6有 35%的氨基酸序列同源 ,它们都有相同的N端和C端模式 ,只是中间区不同。其中 ,前 5种与IGF I的结合优先于与IGF II的结合 ,而IGFBP 6与IGF II的亲… 相似文献
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生长抑素:机体消化功能的重要调节因子 总被引:6,自引:0,他引:6
生长抑素作为消化功能的抑制因子,与体内有关调节因子协同作用,控制着食物消化,吸收的各个环节,以维持机体内环境的相对稳定,它的分泌异常已涉及到消化系统某些内,外分泌疾病的病因发病学,因此,探讨生长抑制的分泌及其调节以及它对消化功能的生理和病理生理作用具有重要的意义。 相似文献
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基因调控是分子生物学中的核心问题,它涉及到细胞生长,分化,衰老及个体的发育,肿瘤,心血管,代谢等方面疾病发生的分子基础,转录水平上的调控是基因调控的关键,它主要包括两个内容,即顺式调控元件和反式作用因子。 相似文献