EphA2的研究进展
Eph受体作为受体酪氨酸激酶(RTK)家族的重要成员,自1987年EphA1在肝癌细胞中被首次发现以来,目前已鉴定出14种Eph受体和8种相应配体(ephrins)。根据胞外结构特征,Eph受体可分为A(9种)和B(5种)两大类,它们通过特异性结合相应配体参与
Eph受体作为受体酪氨酸激酶(RTK)家族的重要成员,自1987年EphA1在肝癌细胞中被首次发现以来,目前已鉴定出14种Eph受体和8种相应配体(ephrins)。根据胞外结构特征,Eph受体可分为A(9种)和B(5种)两大类,它们通过特异性结合相应配体参与
中国农业科学院作物科学研究所作物功能基因组研究团队李学勇课题组,发现了一个调控水稻粒型与产量的关键分子模块OsMPK6-OsMADS47-PPKL1/3,揭示了该模块通过磷酸化修饰动态平衡调控籽粒形态的分子机制。相关研究成果发表于国际期刊《先进科学(Advan
蛋白磷酸化作为信号通路研究的 "黄金指标",其检测堪称科研人必修的 "显微镜级" 技术活。Western blot 虽为常规手段,但磷酸化检测的特殊性,让每个环节都藏着 "翻车风险"。今天就来拆解这套 "高难度动作" 的正确打开方式 ——
胰岛素(insulin)就像一把钥匙,它负责让血液中的葡萄糖(glucose)进入细胞,转化为能量。但对于全球超过5亿的2型糖尿病(Type 2 Diabetes, T2D)患者来说,这把钥匙似乎越来越不灵光了。当身体的细胞对胰岛素“呼唤”渐趋“失聪”,也就是
而通过补充ERGO,可逆转这些负面影响,恢复血浆和海马神经中的ERGO水平。这一过程中,神经营养因子受体TrkB的磷酸化起到了关键作用,其抑制会导致认知功能恢复和海马神经发生的受阻。
在生命科学的微观世界里,磷酸化修饰就像一把神奇的 “分子钥匙”,悄无声息地掌控着细胞的各种活动。从细胞的诞生、生长,到应对外界刺激,再到最终的凋亡,磷酸化修饰无处不在,它究竟是如何发挥作用的呢?让我们一同揭开这个神秘的面纱。
1986年,Sen 和Baltimore在B淋巴细胞的细胞核中发现NF-κB,与DNA特定序列5‘-gggrnwyycc-3’结合。NF-κB免疫系统中的重要转录因子,参与B细胞成熟、炎症等。现在发现NF-κB的作用并不仅仅局限于免疫系统,许多生理和病理过程依
蛋白质磷酸化和去磷酸化修饰是RNA聚合酶II(RNAPII)转录周期中的重要调控手段。其中,RNAPII及其辅助因子的可逆磷酸化对于基因表达的速度和质量控制尤为重要,其控制着正常细胞的生长发育过程,并且在癌细胞中经常处于被错调或篡改的状态。
癌细胞为了在免疫系统以及抗癌药物或疗法的攻击下继续生长和存活,必须改变自身的新陈代谢。揭示癌症的代谢脆弱性,有助于开发新一代精准癌症疗法。然而,目前我们对驱动肺癌的癌基因在代谢方面的脆弱性仍然知之甚少。
这是一种常用的检测蛋白质磷酸化状态的方法。首先通过SDS-PAGE将蛋白质按大小分离,然后将蛋白质转移到膜上,并使用针对特定磷酸化位点的抗体进行检测。通过比较磷酸化特异性抗体和对应的非磷酸化蛋白质的抗体的信号,可以定量地分析蛋白质的磷酸化水平。
这是磷酸化位点鉴定中最常用也是最强大的技术。通过使用特定的酶(如胰蛋白酶)消化蛋白质,然后利用质谱仪分析产生的肽段,可以鉴定出磷酸化的氨基酸残基。质谱可以提供关于磷酸化位点位置以及磷酸化水平的定量信息。磷酸化肽的富集是这一步骤中的关键,通常通过亲和层析法(如钛
这是一种非常强大的技术,可以用来鉴定蛋白质及其修饰。通过分析蛋白质或肽段的质量和质量分布,可以确定特定的翻译后修饰,如磷酸化、糖基化、泛素化等。
蛋白质的合成与降解过程(即蛋白质周转,protein turnover)是所有生物体维持蛋白稳态(proteostasis)的基本生命活动。蛋白质周转不仅可以清除细胞内受损或错误折叠的蛋白质,还能维持细胞的功能完整性和组织特异性。然而,以往对蛋白质周转的研究大
蛋白质组 磷酸化 刘延 器官蛋白质组 fornasiero 2025-04-02 08:24 12
糖尿病是全世界内高发病率、高死亡率的主要原因之一,大多数糖尿病患者患有肥胖引起的胰岛素抵抗以及2型糖尿病。2型糖尿病中胰岛素抵抗的原因主要与骨骼肌细胞、脂肪细胞以及肝细胞等代谢靶细胞相关。胰岛素为了在这些细胞中发挥作用,必须通过血液循环并穿越内皮屏障。这一过程
阿尔茨海默病(AD),是一种以脑内β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积和tau蛋白异常磷酸化为特征的神经退行性疾病。
Western Blot(WB)检测磷酸化蛋白是研究信号通路的核心实验,但因其高难度、低成功率被戏称为“实验人的噩梦”。本文从样本处理到抗体选择,总结磷酸化蛋白检测的关键难点与破解方案,助你轻松拿下实验结果!
肺癌是全球癌症死亡的重要因素,间变性淋巴瘤激酶(ALK)的融合基因是非小细胞肺癌(NSCLC)的一种分子亚型,占肺腺癌的4%-6%。近年来,针对ALK、ROS1、RET等融合基因的酪氨酸激酶抑制剂(TKI)的发现及应用为癌症的临床治疗带来了革命性的变化,但目前
在全球气候变化的背景下,低温胁迫已成为威胁农业生产的重要因素之一。葡萄作为全球广泛栽培的经济类果树作物,对低温尤为敏感,冷胁迫不仅削弱了其生长和产量,还大幅降低了果实品质。然而,自然界的“军备竞赛”从未停歇,植物在进化过程中形成了复杂的应答机制,以应对恶劣环境
NLRP3炎症小体是先天免疫系统的重要组成部分,可被侵入的病原体和微粒激活,导致炎性因子白介素-1beta和18的释放,以及gasdermin D膜孔的形成和宿主细胞的焦亡。NLRP3炎症小体异常的病理性激活与多种炎症疾病相关。此炎症小体由NLRP3,接头蛋白
蛋白质磷酸化信号网络在细胞感知和响应环境方面发挥着重要作用。在多细胞生物中,基于磷酸化的信号传导通常涉及多阶段、级联效应,就像倒下的多米诺骨牌一样。之前利用这种机制治疗人类细胞的尝试主要集中在重新设计天然的现有信号通路。然而,这些通路的复杂性使得它们难以操作,