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相似文献
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1.
淋巴样前体细胞由CD4-CD8-双阴性细胞发育为CD4 CD8 双阳性细胞,经历阳性选择和阴性选择进一步分化发育为具有免疫功能的成熟T细胞,即CD4 Th和CD8 Tc。T细胞发育的这一过程需要准确的调控机制,Hedgehog,BMP和Wnt信号通路参与了T细胞发育过程的调控。Hedgehog信号和BMP信号抑制T细胞的增殖和分化,Wnt信号对T细胞的发育起正调控作用。  相似文献   

2.
研究目的:研究骨形态发生蛋白(BMP)2,4及BMP信号通路相关成员在发情周期小鼠子宫中的表达模式。创新要点:运用实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR)系统地研究了Bmp2和Bmp4及其BMP信号通路相关成员在小鼠子宫中mRNA水平表达模式,同时运用免疫组化方法研究了BMP2蛋白在小鼠子宫中的定位模式。研究方法:收集发情周期各个时期小鼠子宫,一侧子宫角贮存于液氮或-80°C冰箱用于实时荧光定量PCR,另一侧子宫角用40 mg/ml多聚甲醛固定用于BMP2蛋白免疫组化定位。重要结论:实时荧光定量PCR结果表明,Bmp2的表达水平在发情前期显著高于发情期和发情后期(P0.05),Bmp4的表达水平呈现显著波动,但Bmp2与Bmp4差异不显著(P0.05)。Bmpr1a和Bmpr2的表达水平在整个发情周期无显著变化(P0.05)。然而,Bmpr1b的mRNA水平在发情期显著下降(P0.05),在发情后期上升。此外,Bmpr1b的mRNA水平显著低于相应时期Bmpr1a和Bmpr2的mRNA水平(P0.05)。三种R-Smads差异地表达于小鼠子宫,并且Smad1和Smad5的表达水平显著高于Smad8(P0.05)。此外,Smad4的表达水平在整个发情周期无显著变化。免疫组化结果显示,BMP2蛋白在整个发情周期差异表达,并主要定位于子宫腔上皮细胞和腺上皮细胞。我们的结果提供了BMP2和BMP4及其BMP信号通路相关成员mRNA水平表达变化信息,这些数据为论证BMP在子宫内膜中的作用如子宫内膜的退化与重塑提供量化和有用的信息。  相似文献   

3.
排斥导向分子(repulsive guidance molecule,RGM)家族包含RGMa、RGMb和RGMc三个成员.RGMb在神经、生殖、免疫系统及肾脏、肺、肌肉等重要器官均有表达,并可通过多种途径调节胚胎发育、免疫系统活性、细胞间黏附、肿瘤发生、损伤修复等重要生理过程.RGMb主要参与RGMb-neogenin-Rho信号通路和BMP信号通路,最近发现的PD-L2-RGMb结合作用提示以RGMb为中心的细胞信号网络与功能调节极为复杂.该文将以RGMb为重点,对与其相关的信号通路、生理功能调节及研究进展加以介绍.  相似文献   

4.
气态植物激素乙烯在植物生长和发育中起着重要的作用.最近通过揭示乙烯与光信号通路的相互作用,改变了我们对乙烯信号的线性认识.光信号通路对乙烯信号转导有调节作用已被证明,这意味着存在着复杂的信号网络,影响着各种植物的生长、发育和防卫反应.从七个方面介绍了有关乙烯与光信号转导通路间交互作用的最新研究成果.  相似文献   

5.
哺乳动物卵巢中卵母细胞的生长伴随着卵泡发育,其中两个卵原因子,分别是生长分化因子9(growth differentiation factor 9,GDF9)和骨形态生成蛋白15(bone morphogenetic protein 15,BMP15),在关乎卵巢功能及生育能力的卵母细胞和颗粒细胞之间发挥了双向交互作用.而体外卵母细胞和颗粒细胞培养体系的完善,可以更好的研究二者之间的作用及影响.通过体外培养研究卵母细胞生长中颗粒细胞的作用、卵泡发育过程中卵母细胞的作用,发现颗粒细胞给卵母细胞提供营养成分和代谢产物,并通过旁分泌调节卵母细胞生长;而卵母细胞调节颗粒细胞增殖和分化,并通过分泌GDF9和BMP15诱导卵泡腔的形成,GDF9和BMP15的合成又受到颗粒细胞的调控.  相似文献   

6.
近十年来,微生物与胆汁酸代谢的相互作用越来越受到关注。胆汁酸不仅参与营养物质的代谢,而且在调节宿主生理活动的信号转导中也起着重要作用。已有研究表明,微生物调控的胆汁酸代谢对许多疾病都有显著的影响,但对微生物受体信号通路调控疾病的相关研究并不多。本文综述了近年来有关法尼醇受体(FXR)、G蛋白偶联胆汁酸受体(TGR5)和维生素D受体(VDR)信号通路在健康和疾病的微生物-宿主相互作用中的核心作用。研究这些信号通路之间的关系,有助于我们了解人类疾病的发病机制,为人类疾病的治疗提供新的解决方案。  相似文献   

7.
植物表皮毛的发育起始于植物器官发生之初,其发育过程受到多种外界环境因子与植物内源信号物质的共同调节.根据植物表皮毛是否分泌次级代谢物,可分为腺毛和非腺毛.目前表皮毛发育机制的研究主要集中在非腺毛中,腺毛发育机制的研究较少.近年来研究发现,植物激素茉莉酸(jasmonate acid, JA)在非腺毛和腺毛的发育中都具有重要作用,为腺毛和非腺毛发育机制的整合提供重要切入点.本文就近年来JA调节表皮毛发育机制研究进展予以综述,以期为表皮毛发育机理的揭示以及表皮毛经济效益的提升提供理论基础与现实依据.  相似文献   

8.
目的:研究gga-miR-29b-3p对马立克氏病(MD)肿瘤转化细胞侵袭和原癌基因Meq表达的影响.方法:选取SPF白来航鸡在感染马立克氏病病毒(MDV)后引发的内脏淋巴瘤为样本,通过实时荧光定量PCR检测gga-miR-29b-3p的表达情况;利用在线生物软件对gga-miR-29b-3p潜在的靶基因进行功能分析.以该miRNA为研究对象,MDV转化细胞系MDCC-MSB1为试验材料,分别转染miRNA激动剂或阴性对照,检测细胞侵袭相关基因MM P2和MM P9以及MDV原癌基因Meq的表达情况.结果:Gga-miR-29b-3p在感染MDV白来航鸡的肿瘤化脾脏和肝脏淋巴瘤中均显著低表达.信号通路方面miRNA的预测靶基因分别参与FoxO信号通路、mTOR信号通路、Jak-STAT信号通路、Toll样受体信号通路、ErbB信号通路、VEGF信号通路和细胞凋亡等,这些信号通路可参与肿瘤发生进程.转染miRNA激动剂后,MMP2和MMP9基因的表达量在48 h显著下调(P<0.05);Meq基因在48 h表达显著下调(P<0.05).结论:Gga-miR-29b-3p抑制细胞侵袭和病毒原癌基因的表达,其潜在靶基因能够介导肿瘤发生,提示该miRN A可能参与M D肿瘤转化过程.  相似文献   

9.
免疫过程中的DNA感受系统的环磷酸鸟苷腺苷合成酶(cGAS)干扰素激活基因(STING)是能够感受DNA的信号通路,在免疫过程中发挥着重要的响应及调控作用.本文概述了cGAS-STING信号通路的研究成果,具体展现cGAS-STING信号通路在天然免疫中的生物学功能,并且展望了该信号通路在生物医学领域的应用前景.  相似文献   

10.
《生物学教学》2013,(12):70-71
据2013年7月12日〈科技日报》援引报道,印度大学医学院的研究人员使用三维细胞培养方法,诱导实验鼠的干细胞发育成了内耳的感觉上皮,其中包含毛细胞、支持细胞和神经元,这些细胞能探测声音、头部运动以及重力。研究成果有助于更好地理解内耳的发育过程,以及为治疗内耳症的新药研发或细胞疗法创建模型。  相似文献   

11.
研究表明,前脂肪细胞因子-1(preadipocyte factor 1,Pref-1)是脂肪细胞发育分化的重要反馈调节因子。本文综述前脂肪细胞因子-1的结构、在动物体内的分布以及对脂肪细胞的发育和分化调控作用及其可能的信号通路。  相似文献   

12.
理解胚胎肢体发育有助于更加全面地了解肢体的发生和分化,同时对于相关基因疗法和肢体再生具有临床指导意义。本文综述了顶端外胚层嵴(AER)参与胚胎肢体发育调控的研究进展及机理,重点总结了AER对肢体发育三个轴向的立体调控,包括基因表达调控、信号通路及相关调控中心,并进一步讨论了各信号中心之间的交互作用及现有研究待解决问题,从而加深对肢体发育异常、肢端异常等疾病的理解。  相似文献   

13.
《生物学教学》2012,(5):71-72
据生物通网2011年12月1日报道,美国麻省理工学院Picower学习记忆中心主任Li-Huei Tsai领导的一个研究小组发现一个称为Schizophrenia-1(DISC1)的精神病致病基因,他们证实DISC1突变损害了大脑发育中的关键信号通路。  相似文献   

14.
我们的空间位置感来自于外部感觉器官,特别是视觉和触觉与内耳处理的信息之间的对照。内耳中的耳蜗是感受声音的器官,但前庭是平衡器官,听神经将其传递给中枢神经,不断向我们的大脑报告所处的位置。大部分情况下,这两个信息源收集到的信息是一致的,但是有些情况下,它们之间就会出现不协调,向大脑发出有关我们身体所处位置的不同信息。当出现这种情况时,大脑就将它理解成危险信号,并引发眩晕、恶心和呕吐的症状,这是在警告我们必须停止所做的事情。当坐在车上看书时,我们的视觉局限于车厢内,认为我们不是在运动中。可是与此同时,位于耳内的前…  相似文献   

15.
哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物1(mTORC1)能够感受一系列细胞内外的环境因素(如氨基酸),从而控制细胞生长和代谢。在过去的几十年里,众多蛋白被发现能够参与受氨基酸调控的m TORC1信号通路中。RagGTPases能够将氨基酸的信号传递给mTORC1并招募mTORC1到溶酶体表面。近年来,参与mTORC1信号通路的蛋氨酸代谢物、亮氨酸以及精氨酸的感受体逐渐被发现。感受体的鉴定有助于理解细胞是如何通过调整内部氨基酸感应通路来满足自身需求。本文综述了氨基酸调控mTORC1信号通路的分子机制,并探讨了感受体如何将特定氨基酸信号精确传递给mTORC1信号通路。  相似文献   

16.
细胞在组织中受到各种机械力的作用,包括静水压力、剪切应力、压缩和张力。这些机械刺激可通过机械感受器或细胞骨架依赖性反应过程转化为生化信号,从而塑造微环境,并维持细胞生理平衡。研究已证实转录共激活因子YAP/TAZ可作为机械转导因子,对细胞表型(如分化和疾病发病)产生动态影响。这种调节功能涉及细胞骨架、核骨架、整合素、局灶黏附蛋白(FA),以及多种信号通路的整合,包括细胞外信号调节蛋白激酶(ERK)、WNT和Hippo信号通路。此外,最新研究表明长链非编码RNA(lncRNA)可作为机械敏感分子在机械转导过程中发挥作用。本综述讨论了YAP/TAZ和lncRNA响应机械刺激的机制,并总结了参与机械转导的关键信号分子。  相似文献   

17.
选择 15 0只 1日龄AA商品健康雏鸡 ,随机分为 3组 ,每组 5 0只。研究了免疫器官和血液部分指标发育变化以及日粮添加免疫调节剂C96对其的影响。结果表明 :C96组中枢免疫器官 (法氏囊和胸腺 )的脏器系数在整个实验期均高于或显著高于对照组和疫苗组 ;血液中红细胞总数和血红蛋白含量高于或显著高于对照组和疫苗组。说明日粮添加免疫生长促进剂C96对雏鸡免疫器官和血液部分指标的发育有促进作用  相似文献   

18.
刘慧 《考试周刊》2013,(7):157-158
2012年的诺贝尔化学奖授予美国的两位科学家罗伯特.莱夫科维茨和布莱恩.克比尔卡,以表彰他们在G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor,GPCR)方面的研究贡献。在此之前与G蛋白偶联受体相关的研究已多次获得诺贝尔奖。G蛋白偶联受体是人体中最重要的一类蛋白质,在生物体内介导了一系列十分重要的细胞信号转导通路。本文将首先对细胞信号转导的基本原理作一简要介绍,而后详细介绍GPCR及其介导的信号通路在生物体正常生命活动中的重要作用。  相似文献   

19.
低氧诱导因子与乳腺癌转移   总被引:2,自引:0,他引:2  
概肿瘤,特别是实体瘤,其内部微环境处于一种低氧或缺氧的状态,肿瘤的这种低氧微环境将诱导活化低氧诱导因子(HIF-1)信号通路。HIF-1信号通路在乳腺癌的转移中发挥着重要的作用。乳腺癌的转移涉及肿瘤细胞的浸润、进入血管、通过血液循环迁移、到达远端毛细血管内壁、穿透血管壁进入新的器官以及在新的部位形成转移灶等步骤,过程非常复杂。本文重点围绕 HIF-1在转移各个步骤中的作用进行综述。  相似文献   

20.
认为听觉是人脑对作用于听觉器官的客观事物属性的反映,是听觉器官、脑和神经统一活动的结果.同时,介绍了听觉器官——耳的基本组成结构及其主要作用,将声学系统和电学系统进行类比,建立耳蜗对声音信号频率滤波、毛细胞的换能以及侧抑制神经网络对声信号缩减的数学模型,用模型分析听觉系统对不同频率的声音信号的处理方式.最后,运用上述理论,解释蝙蝠能感应超声波的原因.  相似文献   

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