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相似文献
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1.
细胞信号传递途径JAK-STAT参与细胞子在细胞生长,分化,胚 育及机体免疫等生物学作用的基因调控的配体与大多数缺少激酶结构域的受体结合后,JAK激酶通过和受体聚合以及JAK的酷氨酸磷酸化激活,使受体和STAT蛋白磷酸化,后者直接参与基因调控。  相似文献   

2.
Jak—STAT信号转导机制   总被引:4,自引:0,他引:4  
许多细胞因子受体尽管缺少激酶结构域,但与配体结合后仍能诱导蛋白质的酪氨酸磷酸化。近年来的研究证明这一过程是由Jak族蛋白质酪氨酸激酶的成员所介导的。Jak激酶通过和受体的近膜区域的相互作用而与之缔合。配体结合引起受体聚合以及Jak的酪氨酸磷酸化和激活,激活的Jak又使受体和STAT蛋白(信号转导物与转录激活剂)磷酸化、后直接参与基因转录的调控。本对这一新的胞内信号转导机制作一综述。  相似文献   

3.
GP130与IL—6信号途径   总被引:4,自引:0,他引:4  
IL-6受体两个亚基IL-6Rα和gp130组成。IL-6与之形成三元复合体,然后激后与gp130相偶联的Jak家族的酪氨酸激酶,诱发系列的磷酸化事件,激活Ras途径及新发现的不依赖Ras的途径,即直接激活STAT家族成员APRF等,然后,诱导靶基因表达。  相似文献   

4.
细胞因子在造血细胞的生长和分化,免疫调节及宿主随御机制中发挥着重要作用。多数细胞因子是通过与一类受体亚家族相互作用而发挥其广泛生物学作用的。随着对细胞因子受体结构的认识不断加深和JAK-STAT信号通路的发现,分子生物学家们愈来愈意识到JAK-STAT在细胞因子信号传产 的主要导作用。  相似文献   

5.
JNK/SAPK信号传递途径与细胞应激反应   总被引:2,自引:0,他引:2  
c-JunNH2-末端激酶(JNK)又称为应激活化蛋白激酶(SAPK),是有丝分裂原活化蛋白激酶(MAPK)家族成员之一。大量研究证实,JNK/SAPK信号传递途径在细胞应激反应中起重要作用。JNK/SAPK信号传递途径的激活促进细胞凋亡发生,其机制与诱导FasL表达、调控凋亡相关基因差异表达和改变细胞内Ca^2+环境与激活caspases家族在关。在某些情况下,JNK/SAPK信号传递途径的激活  相似文献   

6.
信号转导和转录激活因子STAT6的结构与功能   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘东  朱利泉 《生命的化学》2001,21(3):252-254
信息转导和转录激活因子 6 (signaltrans ducerandactivatoroftranscription 6 ,STAT6 )是信号转导和转录激活因子 (STAT)家族的一员 ,是一种 94kD的蛋白质。它通过JAK STAT信号转导途径介导细胞因子IL 3、IL 4及IL 1 3诱导的基因表达 ,特别是在促进IL 4诱导的MHCⅡ类抗原及免疫球蛋白受体等的表达[1] 及Th2细胞和淋巴细胞的发育[2 ] 上发挥了重要的作用。STAT6的作用机制大致包括了STAT6的激活、STAT6的二聚化与核转运及与DNA的结合诱导基因的…  相似文献   

7.
血管紧张素Ⅱ信号传导研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
ANGⅡ经AT1受体除激活经典的磷酯酶C等通路外,新发现还可转移激活表皮生长因子(EGF)等生长因子受体及胞浆的FAK、Src、JAK等酪氨酸激酶,介导细胞的粘附、肥大和增殖。此外,AngⅡ经AT2受体可激活多种磷酸酯酶脱磷酸化,抑制细胞生长,诱导调亡,产生对抗AT1效应。  相似文献   

8.
B细胞表面抗原受体(BCR)与其抗原或其它配体(如anti-μMcAb)的结合启动了B细胞的活化,BCR交联后,首先在其ITAM序列部位发生酪氨酸磷酸化,从而富集并激活Src家族蛋白质酪氨酸激酶(PTK),进而Src家族PTK将SykPTK等的酪氨酸磷化而活化,使信号传递下去,在此过程中,还有ForγRⅡb和CD22等分子通过富集蛋白质酪氨酸磷酸酶PTPIC活化信号进行负调控,本文就此BCR信号转  相似文献   

9.
细胞因子受体及其介导的信号转导   总被引:1,自引:0,他引:1  
细胞因子受体及其介导的信号转导朱锦芳,郑仲承,刘新垣(中国科学院上海生物化学研究所,上海200031)关键词细胞因子,受体,信号转导,Ras-MAPK途径,JAK-STAT途径免疫或造血细胞之间的相互通讯依靠一种可溶性的细胞因子介导。细胞因子包括白细...  相似文献   

10.
一类新型的转录因子家族:信号转导剂和转录激活剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
信号转导剂和转录激活剂(STAT)是近三四年才发现的一类新型转录因子家族。许多配体,尤其是细胞因子,能使STAT的酪氨酸磷酸化而激活。激活的STAT蛋白质能形成同二聚体和异二聚体,进入细胞核内结合DNA序列,调节多个基因表达。这些既在胞浆里起信号转导作用又在胞核内起激活转录作用的双功能蛋白质的发现,为细胞因子信号转导通路研究揭开了新的一页。  相似文献   

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