整合素及細胞外基質的作用機理
整合素家族是介導干細胞與細胞外基質黏附的最主要的分子,它與其配體相互作用為干細胞的分化、增殖提供了適當的微環境,并控制干細胞的增殖和分化。當干細胞微環境發生改變時,胞外某些信息可通過整合傳遞給干細胞,以觸發跨膜信號轉導,調控細胞的基因表達。這一過程可改變干細胞的分裂方式,而且可激發干細胞的多潛能性,使干細胞產生一種或多種定向祖細胞,以適應組織修復的需要。因此,整合素也可認為是創傷愈合過程中的應急受體。基因敲除研究表明,整合素異常表達時影響表皮和毛囊發育,并引起表皮水皰。β1一整合素正常表達時,可介導干細胞與細胞外基質黏附,抑制干細胞分化。當β1一整合素喪失其功能時,表皮干細胞脫離微環境的制約,分化成角質細胞。皮膚表皮干細胞脫離干細胞群落分化階段的一個標志是:表面整合素水平下降,細胞失去對基底膜的黏附。所以整合素的表達及干細胞的黏附性是維持干細胞群落所必需的條件,二者的缺失將導致干細胞停止自我更新而進入終末分化。此外,細胞外基質可......閱讀全文
整合素及細胞外基質的作用機理
整合素家族是介導干細胞與細胞外基質黏附的最主要的分子,它與其配體相互作用為干細胞的分化、增殖提供了適當的微環境,并控制干細胞的增殖和分化。當干細胞微環境發生改變時,胞外某些信息可通過整合傳遞給干細胞,以觸發跨膜信號轉導,調控細胞的基因表達。這一過程可改變干細胞的分裂方式,而且可激發干細胞的多潛能性,
細胞外基質的生物學作用
(1)影響細胞的存活、生長與死亡正常真核細胞,除成熟血細胞外,大多須粘附于特定的細胞外基質上才能控制凋亡而存活,稱為定著依賴性(anchorage dependence)。不同的細胞外基質對細胞增殖的影響不同。例如,成纖維細胞在纖粘連蛋白基質上增殖加快,在層粘連蛋白基質上增殖減慢;而上皮細胞對纖粘連
搖床的結構特點及作用機理
搖床是一種選分性很高的細粒、微細粒物料的分選設備,在選分低品位鎢、錫礦石時,富集比可高達300倍;選別效率一般較其它細粒重選設備為高。主要用于選別鎢、錫、鉭、鈮、鉻和其它有色、稀有金屬以及貴金屬礦石,也可用來選別鐵、錳礦石和煤。選分金屬礦石時有效選別粒度范圍是3~0.019mm,選煤時上限粒度可達1
谷丙轉氨酶的作用及機理
谷丙轉氨酶(簡稱GPT、ALT)升高在臨床是很常見的現象。肝臟是人體最大的解毒器官,該臟器是不是正常,對人體來說是非常重要的。GPT升高是肝臟功能出現問題的一個重要指標。在常見的因素里,各類肝炎都可以引起GPT升高,這是由于肝臟受到破壞所造成的。一些藥物如抗腫瘤藥、抗結核藥,都會引起肝臟功能損害。大
搖床的結構特點及作用機理
搖床是一種選分精確性很高的細粒、微細粒物料的分選設備,在選分低品位鎢、錫礦石時,富集比可高達300倍;選別效率一般較其它細粒重選設備為高。主要用于選別鎢、錫、鉭、鈮、鉻和其它有色、稀有金屬以及貴金屬礦石,也可用來選別鐵、錳礦石和煤。選分金屬礦石時有效選別粒度范圍是3~0.019mm,選煤時上限粒度可
最理想的細胞微環境是什么?
(1)比表面積(表面積/體積)大(2)細胞外基質(extracellular matrixc, ECM),由細胞分泌到細胞外間質中的大分子物質,構成復雜的網架結構,支持并連接組織結構、調節組織的發生和細胞的生理活動,主要是一些多糖和蛋白, 或蛋白聚糖。(3)整合素(integrin),是細胞表面受體
氨基糖苷類的作用機理及特點
早期發現氨基糖苷類藥物是經直接作用于細菌30S核糖體亞單位、使細菌發生讀碼錯誤而最終導致細菌死亡的。近年來更加深入的研究表明,此類藥物是直接與30S核糖體亞單位的16S rRNA解碼區的A部位結合的。雖然氨基糖苷類藥物的結合點都是16S rRNA的保守區域,但它們對原核和真核核糖體的作用并不相同
概述皮膚干細胞的細胞外分化調控
除細胞內源性調節外,皮膚干細胞增殖和分化還受其周圍組織及細胞外基質等外源性因素影響。主要包括整合素及細胞外基質、細胞分泌因子調控。 整合素及細胞外基質 整合素家族是介導干細胞與細胞外基質黏附的最主要的分子,它與其配體相互作用為干細胞的分化、增殖提供了適當的微環境,并控制干細胞的增殖和分化。當干
概述皮膚干細胞的細胞外分化調控
除細胞內源性調節外,皮膚干細胞增殖和分化還受其周圍組織及細胞外基質等外源性因素影響。主要包括整合素及細胞外基質、細胞分泌因子調控。 整合素及細胞外基質 整合素家族是介導干細胞與細胞外基質黏附的最主要的分子,它與其配體相互作用為干細胞的分化、增殖提供了適當的微環境,并控制干細胞的增殖和分化。當干
南方科技大學生物系獨家發表PNAS文章
來自南方科技大學生物系的研究人員發表了題為“Structural basis of kindlin-mediated integrin recognition and activation ”的文章,揭示了細胞內整合素(integrin)信號通路中的重要蛋白kindlin識別和激活Integri
什么是整合素家族?
整合素家族是一組細胞表面的黏附分子,由α、β兩條鏈(或亞單位)經非共價鍵連接組成的異二聚體。整合素家族是介導干細胞與細胞外基質黏附的最主要的分子。整合素與其配體的相互作用為干細胞的非分化增殖提供了適當的微環境。當β1整合素喪失功能時,上皮干細胞逃脫了微環境的制約,分化成角質細胞。此外細胞外基質通過調
脫氮作用的作用機理
即為反硝化作用微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮。許多細菌、放線菌和霉菌能利用硝酸鹽做為氮素營養。另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:N
溶菌酶的作用機理
溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,其水解位點是N-乙酰胞壁酸(NAM)的1位碳原子和N-乙酰葡萄糖胺(NAG)的4位碳原子間的β-1.4糖苷鍵。肽聚糖是細菌細胞壁的主要成份,它是由NAM、NAG和肽“尾”(一般是4個氨基酸)組成,NAM與NAG通過β-1.4糖苷鍵相連,肽“尾”則是通過D-乳酰羧
溶菌酶的作用機理
溶菌酶以溶解革蘭氏陰性細菌及革蘭氏陽性菌的細胞壁而具有溶菌作用,因為革蘭氏陽性細菌的細胞壁主要是由胞質壁和磷酸質組成的,其中的主要成分胞質壁又是由雜多糖與多肽組成的糖蛋白,而這種雜多糖正是由N-乙酰胞壁酸和乙酰氨基脫氧葡萄糖以β-1,4糖苷鍵連結的;而溶菌酶能水解N-乙酰葡萄糖胺與 N-乙酰胞壁酸之
溶菌酶的作用機理
溶菌酶具有抗菌消炎、抗病毒、增強機體免疫力和抑菌作用。細菌的細胞壁由胞壁質組成,胞壁質是由 N-乙酰氨基葡萄糖及 N-乙酰胞壁酸交替組成的多聚物,胞壁酸殘基上可以連接多肽,稱為肽聚糖。溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,降低細菌細胞壁的穩定性,隨后細菌因細胞內外滲透壓不平衡而引起細胞破裂、細胞
抗體的作用機理
抗體是由活化的B細胞(漿細胞)產生的針對某一特異性抗原而產生的蛋白質,這種蛋白質可以特異性得與相應的抗原結合,從而中和抗原的毒性作用。對于病原體或者是被病毒感染了的細胞或者是腫瘤細胞,機體由抗體介導的免疫反應主要有ADCC和補體系統,ADCC主要由CTL和NK來執行,在CTL和NK或活化的巨噬細胞表
脫敏的作用機理
Ⅰ型變態反應是由免疫球蛋白E(IgE)和肥大細胞介導的速發型變態反應 。變應原與肥大細胞上結合的IgE作用,使肥大細胞釋放介質,引起臨床反應。實驗證明 ,進行脫敏治療后,血清中IgE和免疫球蛋白G(IgG)的水平逐漸上升,到約4個月時,IgE水平開始下降,而IgG的水平則繼續上升,到治療結束時,其水
酶的作用機理
?? 一、酶作用在于降低反應活化能 在任何化學反應中,反應物分子必須超過一定的能閾,成為活化的狀態,才能發生變化,形成產物。這種提高低能分子達到活化狀態的能量,稱為活化能。催化劑的作用,主要是降低反應所需的活化能,以致相同的能量能使更多的分子活化,從而加速反應的進行。 酶能顯著地降低活化能,故能
溶菌酶的作用機理
溶菌酶具有抗菌消炎、抗病毒、增強機體免疫力和抑菌作用。細菌的細胞壁由胞壁質組成,胞壁質是由 N-乙酰氨基葡萄糖及 N-乙酰胞壁酸交替組成的多聚物,胞壁酸殘基上可以連接多肽,稱為肽聚糖。溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,降低細菌細胞壁的穩定性,隨后細菌因細胞內外滲透壓不平衡而引起細胞破裂、細胞質外
煙酸的作用機理
煙酸在動物體內可轉化為尼可酰胺,包含于脫氫酶的輔酶分子中,是輔酶I(NAD)和輔酶II(NADP)的成分。在體內這兩種輔酶結構中的尼克酰胺部分,具有可逆的加氫和脫氫特性,故在氧化還原過程中起傳遞氫的作用。
溶菌酶的的作用機理
溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,其水解位點是N-乙酰胞壁酸(NAM)的1位碳原子和N-乙酰葡萄糖胺(NAG)的4位碳原子間的β-1.4糖苷鍵。肽聚糖是細菌細胞壁的主要成份,它是由NAM、NAG和肽“尾”(一般是4個氨基酸)組成,NAM與NAG通過β-1.4糖苷鍵相連,肽“尾”則是通過D-乳酰羧
纖維素酶的分類及作用機理
纖維素酶是具有纖維素降解能力酶的總稱,它們協同作用分解纖維素,所有能利用晶體纖維素的微生物都能或多或少地分泌纖維素酶,這些酶具有不同的特異性和作用方式。不同的纖維素酶能更有效地降解結構復雜的纖維素。纖維素酶主要來自真菌和細菌,真菌的纖維素酶產量較高(20g/L)。一、纖維素酶的分類1、葡聚糖內切酶:
高血壓疫苗的作用機理及注意事項
作用機理 高血壓疫苗的作用機理是:疫苗注入體內,“感染”患者,并刺激免疫系統生成血管緊張素抗體,作用于血管緊張素系統,抑制血管緊張素,從而把血壓降下來。和高血壓藥一樣,高血壓疫苗針對血管緊張素II(AngII)發揮作用的,通過接種疫苗后產生抗AngII抗體,然后抑制AngII的來控制血壓。[1
纖維素酶的結構及作用機理
纖維素酶是指能水解纖維素β-1,4葡糖糖苷鍵,使之變為纖維二糖和葡萄糖的一種多酶體系。纖維素酶由三類組成:(1)內切葡聚糖酶(endo-1,4-β-D-glucanase,EC3-2-1-4,也稱EG酶或Cx酶);(2)外切葡聚糖酶(exo-1,4-β-D-glucanase,EC3-2-1-91)
纖維素酶的結構及作用機理
纖維素酶是指能水解纖維素β-1,4葡糖糖苷鍵,使之變為纖維二糖和葡萄糖的一種多酶體系。纖維素酶由三類組成:(1)內切葡聚糖酶(endo-1,4-β-D-glucanase,EC3-2-1-4,也稱EG酶或Cx酶);(2)外切葡聚糖酶(exo-1,4-β-D-glucanase,EC3-2-1-91)
纖維素酶的結構及作用機理
纖維素酶是指能水解纖維素β-1,4葡糖糖苷鍵,使之變為纖維二糖和葡萄糖的一種多酶體系。纖維素酶由三類組成:(1)內切葡聚糖酶(endo-1,4-β-D-glucanase,EC3-2-1-4,也稱EG酶或Cx酶);(2)外切葡聚糖酶(exo-1,4-β-D-glucanase,EC3-2-1-91)
Cell子刊:破解細胞粘附之謎
細胞粘附是組織結構和器官形成的基礎,這一過程出現異常與許多重要疾病有關,包括心血管疾病和癌癥。現在,佐治亞理工學院和曼徹斯特大學的科學家們揭開了細胞粘附的秘密,文章于二月十四日發表在Cell旗下的Molecular Cell雜志上。 整合素是一類細胞粘附分子,存在于絕大多數細胞表面。研
RNAi作用機理及藥物研發進展(一)
RNAi歷史?RNAi現象早在1993年就有報道:將產生紫色素的基因轉入開紫花的矮牽牛中,希望得到紫色更深的花,可是事與愿違,非但沒有加深紫色,反而成了白色。當時認為這是矮牽牛本來有的紫色素基因和轉入的外來紫色素基因都失去了功能,稱這種現象是“共抑制”。1995年,康奈爾大學的Su Guo博士用
RNAi作用機理及藥物研發進展(二)
注:有些網站暫時打不開?事實上,很多制藥公司在RNAi上投入了大量的資源,以 siRNA 作為治療手段的前景誘人,siRNA 從發現到現在短短幾年的時間內,第一個 RNAi 藥物 Bevasiranib ( Acuity 公司)已經誕生 , 用于治療濕性老年性黃斑變性 (AMD) 。?據報道
溶菌酶殺菌的作用機理
溶菌酶是一種堿性球蛋白,分子中堿性氨基酸,酰胺殘基和芳香族胺酸的比例較高,酶的活動中心是天冬氨酸和谷氨酸。溶菌酶是一種專門作用于微生物細胞壁的水解酶,稱胞壁質酶,或者是N-乙酰胞壁質聚糖水解酶。它專一的作用于肽多糖分子中N-乙酰胞壁酸與N-乙酰氨基葡萄糖之間的β-14鍵,從而破壞細菌的細胞壁,使之松