科学家发现新型内质网钙通道

钙信号是重要的细胞内离子信号,其广泛参与了受精与发育、学习记忆与认知、基因表达与调控、细胞的增殖与分化、细胞存活与死亡等多种细胞生命活动过程。钙信号系统的紊乱与多种人类重大疾病(如高血压、心脏病、中风、神经退行性疾病、肿瘤、糖尿病)密切相关。 钙离子作为钙信号系统的离子信使,其在胞内的浓度必须被精确地调控以达到信号传递的忠实性和准确性。胞内钙库的钙释放是钙信号触发的一个重要途径。内质网是胞内的重要钙库,所以内质网中的钙离子必须维持一个稳定的水平才能保证钙信号的准确性。内质网中的钙水平过高或过低都会造成钙信号紊乱,进而导致细胞生理功能异常和疾病。 目前人们已经知道内质网钙排空可以激活细胞质膜上的一种钙通道,进而导致外钙内流和内质网钙离子的补充。这种由内质网钙释放激活的钙通道即为CRAC (Ca2+ Release Activated Ca2+) 通道,它在内质网钙稳态维持和钙信号传导中发挥着重要作用。但是,细胞如何主动应对......阅读全文

钙信号的释放条件

中文名称钙信号英文名称calcium signal定  义当细胞受到各种刺激时,导致细胞外钙离子进入细胞或胞内钙库钙离子释放,提高了细胞溶质内的游离钙离子浓度,成为引起细胞反应的信号。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

钙信号的概念和特点

中文名称钙信号英文名称calcium signal定  义当细胞受到各种刺激时,导致细胞外钙离子进入细胞或胞内钙库钙离子释放,提高了细胞溶质内的游离钙离子浓度,成为引起细胞反应的信号。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

国际钙信号前沿研讨会在京举行

  由中国生物物理学会、美国生物物理学会主办,中国生物物理学会和北京大学承办的“国际钙信号前沿研讨会”(New Horizons in Calcium Signaling)暨“第八届中国钙信号研讨会”(CSCS-2010),于2010年10月10-13日在北京召开。本次会议共收到来自中、美及亚欧各国

我国发现茶树响应“倒春寒”的乙烯信号和钙离子信号机制

  近年来随着茶树早生品种的广泛种植,低温尤其是“倒春寒”对茶叶生产的影响越来越大,“倒春寒”已经成为我国茶叶生产的主要灾害气候因子之一,解决“倒春寒”问题已成为我国茶叶界共同关注的重要难题及热点。近期,我所茶树遗传育种团队利用转录组学、代谢组学等技术手段,在茶树新梢响应“倒春寒”的分子调控机理研究

钙信号调控植物愈伤组织形成机制获揭示

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481860.shtm 近日,中科院植物研究所研究员胡玉欣团队在《美国科学院院刊》发表了最新研究成果,研究发现钙信号复合体CaM-IQM是调控生长素诱导愈伤组织和侧根形成的重要因子。 植物细胞具有很

研究揭示钙信号调控番木瓜果实成熟的分子机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517481.shtm

研究揭示钙信号调控番木瓜果实成熟的分子机制

近日,华南农业大学园艺学院副研究员朱孝扬、教授李雪萍团队研究揭示了钙、脱落酸和乙烯信号互作调控番木瓜果实后熟机制。相关成果发表于《植物生物技术杂志》。番木瓜是热带和亚热带地区一种深受消费者喜爱的水果,是仅次于香蕉、芒果和菠萝的第四大热带水果作物。其作为一种典型的呼吸跃变型果实,随着呼吸和乙烯高峰的出

科研人员揭示钙信号调控植物愈伤组织形成机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481850.shtm 植物细胞具有很高的全能性,它赋予植物在活体和离体条件下极强的再生能力。目前基于植物细胞全能性发展起来的植物离体再生体系已被广泛应用于植物生物技术和基因改良中。在经典的植物离体再生

科研人员揭示钙信号解码机制并提出核心激酶活性检测方案

干旱、盐胁迫及低温等使植物受到高渗胁迫,危害粮食生产安全。渗透信号是“复合信号”,其感应和传导机制较为复杂。其中,瞬时激发的Ca2+信号和快速激活的SnRK2激酶是两种重要的早期应答。然而,渗透胁迫下Ca2+信号的解码及其对核心激酶SnRK2的调控机制尚不清楚,其难点在于渗透胁迫下Ca2+信号解码元

植生生态所揭示胞外钙信号感受及植物抗旱新机制

  植物学期刊Plant Cell近日在线发表了中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所植物分子遗传国家重点实验室离子组学研究组题为Arabidopsis histone methylase CAU1/PRMT5/SKB1 acts as an epigenetic suppressor

研究揭示豆科植物共生互作中核内钙信号的编码机制

  8月16日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所/中科院植物分子遗传国家重点实验室谢芳研究组撰写的题为Constitutive activation of a nuclear-localized calcium channel com

我国科研人员开发出新型高灵敏钙信号荧光蛋白探针

近日,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授章晓辉团队、北师大生命科学学院教授王友军团队与中国科学技大学教授唐爱辉团队合作开发构建了一类新型的检测钙信号的荧光蛋白探针“尼莫”(NEMO),该探针具有更强和更精准的定量测定性能。近日,该成果在线发表于期刊《自然-方法》。生命体的许多活动都离不

研究揭示豆科植物共生互作中核内钙信号的编码机制

  8月16日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所/中科院植物分子遗传国家重点实验室谢芳研究组撰写的题为Constitutive activation of a nuclear-localized calcium channel com

内质网表面钙瞬变是多细胞生物自噬起始的关键信号

  自噬是指通过形成双层膜结构的自噬体,包裹部分胞质并运送到溶酶体进行降解及回收的过程,对抵抗各种应激和维持细胞稳态至关重要。自噬异与老年痴呆等神经退行性疾病的发生发展密切相关。自噬体形成的关键步骤包括隔离膜(自噬体前体)的启始、成核、延伸及闭合。科学家对自噬体形成的分子机制的了解主要来自对单细胞酵

内质网表面钙瞬变是多细胞生物自噬起始的关键信号

 自噬是指通过形成双层膜结构的自噬体,包裹部分胞质并运送到溶酶体进行降解及回收的过程,对抵抗各种应激和维持细胞稳态至关重要。自噬异与老年痴呆等神经退行性疾病的发生发展密切相关。自噬体形成的关键步骤包括隔离膜(自噬体前体)的启始、成核、延伸及闭合。科学家对自噬体形成的分子机制的了解主要来自对单细胞酵母

细胞核内钙信号可改变T细胞应答有助开发免疫抑制疗法

  组成免疫系统的免疫细胞可以区分“自己”和“非己”的蛋白分子。比如,如果我们暴露于细菌或病毒等病原体,而这些病原体表面带有外来分子,机体就会做出免疫应答。相比之下,免疫细胞会对机体自身的分子产生耐受。这种不应答状态或者称为无反应性受到一个钙控开关的调节,之前研究报道这种钙信号开关参与许多脑部功能的

海藻酸钙(又名褐藻酸钙)

(一)背景资料:海藻酸钙是从海带(Laminaria)、巨藻(Macrocystis)、泡叶藻(Ascophyllum)等褐藻类植物中提取。国际食品法典委员会、欧盟委员会、日本厚生劳动省、美国食品药品管理局等批准其作为增稠剂用于食品,根据联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会评估结果,

离子钙与微量元素钙

离子钙是生理活性钙,它比总钙更能反映出体内钙的代谢状态。      微量元素里的钙应是总钙。      血液离体后CO2会很快丢失,使pH值升高,导致结合钙增加,离子钙测定偏低,经过统计学处理,标本放置3 h后再离心测定(即二组测定),钙值偏低,症状组P

内质网表面钙瞬变是多细胞生物自噬起始的关键信号揭示

  自噬是指通过形成双层膜结构的自噬体,包裹部分胞质并运送到溶酶体进行降解及回收的过程,对抵抗各种应激和维持细胞稳态至关重要。自噬异与老年痴呆等神经退行性疾病的发生发展密切相关。自噬体形成的关键步骤包括隔离膜(自噬体前体)的启始、成核、延伸及闭合。科学家对自噬体形成的分子机制的了解主要来自对单细胞酵

离子钙与微量元素钙的区别

血中离子钙一般占总钙量的46%。离子钙中一部分为活性离子钙,此部分有生理活性。另一部分为非活性离子,这部分离子钙在活化前无生理作用。一般情况下,血清总钙与离子钙水平是一致的。在某些特殊情况下二者会发生分离现象。如酸中毒时由于血pH值下降,与 小分子阴离子结合减少,蛋白结合也有一定程度的减少,钙

离子钙与微量元素钙的区别

血中离子钙一般占总钙量的46%。离子钙中一部分为活性离子钙,此部分有生理活性。另一部分为非活性离子,这部分离子钙在活化前无生理作用。一般情况下,血清总钙与离子钙水平是一致的。在某些特殊情况下二者会发生分离现象。如酸中毒时由于血pH值下降,与 小分子阴离子结合减少,蛋白结合也有一定程度的减少,钙离子增

磷酸钙与磷酸氢钙鉴别

  实验原理:磷酸钙难溶于水,磷酸氢钙微溶于水,其水溶液呈微碱性  实验用品及试剂:烧杯、玻璃瓶、试管、石蕊试剂、酚酞、PH试纸  实验步骤:  1.分别取磷酸钙和磷酸氢钙少量,加入烧杯中,加少量水,充分溶解。  2.在两个烧杯中分别滴加酚酞  实验现象:一个烧杯中液体变红,是磷酸氢钙,另一烧杯不变

磷霉素钙

性状本品为白色结晶性粉末。本品在水中微溶,在甲醇中几乎不溶,在丙酮或乙醚中不溶比旋度取本品适量,精密称定,加0.2mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液,超声使溶解并定量稀释制成每1ml中约含50mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为-3.5°至5.0°。鉴别(1)取本品约11mg,加水2ml,振摇

钙的功能

  钙是大量必需的元素。Ca2+离子充当电解质,对肌肉、循环和消化系统的健康至关重要;对骨骼的构建是必不可少的;并支持血细胞的合成和功能。例如,它调节肌肉收缩、神经传导和血液凝固。因此,体内和细胞外的钙水平受到身体的严格调节。钙可以发挥这一作用,是因为钙离子与许多有机化合物,特别是蛋白质,形成稳定的

碳酸钙

性状本品为白色极细微的结晶性粉末;无臭。本品在水中几乎不溶,在乙醇中不溶;在含铵盐或二氧化碳的水中微溶;遇稀醋酸、稀盐酸或稀硝酸即发生泡沸并溶解鉴别(1)取铂丝,用盐酸湿润后,蘸取本品在无色火焰中燃烧,火焰即显砖红色。(2)取本品约0.6g,加稀盐酸15m1l,振摇,滤过,滤液加甲基红指示液2滴,用

钙的用途

  金属钙最大的用途是炼钢,因为它对氧和硫有很强的化学亲和力。其氧化物和硫化物一旦形成,就会以液态铝酸钙和硫化物夹杂物的形式在钢中漂浮;处理后,这些夹杂物分散在整个钢中并变成小球形,提高了钢的铸造性、洁净度和一般机械性能。钙也用于免维护汽车电池,使用0.1%的钙铅合金代替通常的锑铅合金可降低水损耗和

磷霉素钙

性状本品为白色结晶性粉末。本品在水中微溶,在甲醇中几乎不溶,在丙酮或乙醚中不溶比旋度取本品适量,精密称定,加0.2mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液,超声使溶解并定量稀释制成每1ml中约含50mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为-3.5°至5.0°。鉴别(1)取本品约11mg,加水2ml,振摇

钙的分类

  钙是一种延展性很强的银色金属(有时被描述为浅黄色),其性质与其主族较重的元素锶、钡和镭非常相似。一个钙原子有二十个电子,排列成电子构型[Ar]4s2。和元素周期表第2族中的其他元素一样,钙在最外层的s轨道上有两个价电子,且很容易在化学反应中失去,形成具有惰性气体电子结构的稳定的二价正离子。因此,

钙的历史

  人们了解钙化合物已有上千年的历史,尽管它们的化学组成直到17世纪才为人所知。在公元前7000年,石灰就被用作建筑和雕像的材料[23] [24]。第一座有年代记载的石灰窑可追溯到公元前2500年,发现于美索不达米亚的卡法贾[25][26] 。大约同一时期,脱水石膏(CaSO42H2O) 被用作建造

Wnt信号通路的信号途径介绍

经典的Wnt途径(Wnt /β-连环蛋白途径)导致基因转录的调节,并且被认为部分地由SPATS1基因负调节。Wnt /β-连环蛋白途径是Wnt途径中的一种,该途径会导致β-连环蛋白在细胞质中积累并最终会作为属于TCF的转录因子的转录共激活因子/ LEF家族易位至细胞核。没有Wnt,β-连环蛋白不会在