Cell:信号传导比你想象的更复杂

大自然的做事方式远比我们想象的要复杂,Duke大学的科学家们在研究基因活化的时候深刻认识到了这一点。他们将自己的发现发表在八月二十五日的Cell杂志上。 糖皮质激素的信号传导系统是人类应激反应的一部分,也是一些常用抗炎症药物的基础,具有重要的生物医学意义。糖皮质激素受体(GR)在人类基因组上有上万个结合位点,但它只调控数百个基因的表达。 Duke大学的研究人员希望通过DNA测序和高通量分析来解决这个奇怪的问题。他们对人类肺细胞进行研究,检测了所 有GR结合位点的糖皮质激素响应活性。令人惊讶的是,似乎只有13%的GR结合位点做出了响应,这些位点被称为直接应答位点。没有做出响应的GR结合位点 簇集在直接应答位点的周围。 进一步研究表明,直接应答位点在信号传导方面并不都那么强。其他结合位点(87%)也不全是废物,Duke大学的助 理教授Tim Reddy补充道。或者应当这样说,这两类位点共同起作用,放大糖皮质激素的信号。研究......阅读全文

糖皮质激素受体和盐皮质激素受体协作维持心脏健康

  近日,一项刊登在国际杂志Science Signaling上的研究报告中,来自国立卫生研究院等机构的科学家们通过对小鼠进行研究发现,结合在应激激素上的两种蛋白或能互相协作来维持心脏的健康,这两种蛋白均为应激激素受体,分别为糖皮质激素受体(GR)和盐皮质激素受体(MR),二者能够协调行动来保持心脏

信号传导

Cytokine Bioassays (eBioscience)Biological activity of cytokines and their concentrations are commonly measured by cellular proliferation of primary c

信号传导

Cytokine Bioassays (eBioscience)Biological activity of cytokines and their concentrations are commonly measured by cellular proliferation of primary c

大鼠糖皮质激素受体a(GRa)ELISA检测法

大鼠糖皮质激素受体a(GR-a)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 GR-a 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 GR-a与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠GR-a,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标

核受体信号通路AR雄激素受体的临床解释

雄激素受体(AR),也称为NR3C4(核受体亚家族3,C组,成员4),是一种核受体,通过结合任何雄激素激活,包括睾酮和二氢睾酮在细胞质中,然后易位到细胞核。 雄激素受体与孕酮受体的关系最为密切,较高剂量的孕激素可以阻断雄激素受体。 雄激素受体的主要功能是作为调节基因表达的DNA结合转录因子; 然而,

植物激素茉莉酸的信号传导机理研究获进展

  茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物体内一类非常重要的脂类生长调节物质,参与调控植物某些重要的生长发育过程以及对环境因子的响应,如叶片表皮毛的起始、花青素的积累及抗冻害反应等。根毛是根表皮细胞特化形成的一种单细胞管状突出物,它们能有效增加根的表面积,促进植物对水分和养分的吸收,从而在植物

人糖皮质激素受体a(GRa)ELISA试剂盒

人糖皮质激素受体a(GR-a)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 GR-a 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 GR-a与单抗结合,加入生物素化的抗人GR-a,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的S

神经信号传导

神经纤维(即神经细胞)的兴奋传导是通过神经递质来完成的。神经细胞与另一个神经细胞之间是通过轴突与树突来保持联系的。

激素受体

中文名激素受体外文名hormone receptor定义激素受体:位于细胞表面或细胞内,结合特异激素并引发细胞发生生理生化反应的蛋白质。位    置细胞表面或细胞内作    用结合特异激素

人糖皮质激素受体b(GRb)ELISA试剂盒

人糖皮质激素受体b(GR-b)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 GR-b 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 GR-b与单抗结合,加入生物素化的抗人GR-b,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的S

人糖皮质激素受体β(GRβ)ELISA试剂盒使用说明

使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本糖皮质激素受体β(GR-β)含量。试验原理:GR-β试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知GR-β浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将GR-β和生物素标记的抗体同时温育。洗涤后,加入亲和素标记过的HRP。再经过

大鼠糖皮质激素受体(GRa)ELISA试剂盒使用说明

原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 GR-a 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 GR-a与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠GR-a,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测

激素核受体

中文名称激素核受体英文名称hormone nuclear receptor定  义细胞核内激素作用的靶分子。多为反式作用因子,当与相应的激素结合后,能与DNA的顺式作用元件结合,调节基因转录。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),激素与维生素(二级学科)

信号分子的传导方式

激素(hormone)三种不同类型的信号分子及其信号传导方式激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。通过激素传递信息是最广泛的一种信号传

糖皮质激素的应用

治疗原发性或继发性(垂体性)肾上腺皮质功能减退症,主要应用生理剂量的氢化可的松或可的松作补充或替代治疗。还可用于各种过敏反应性疾病,如血管性水肿、急性荨麻疹、接触性皮炎、血清病、过敏性休克、严重输血反应、血小板减少性紫癜、重症支气管哮喘等。

糖皮质激素有哪些?

  氢化可的松:具有抗炎症、抗过敏、免疫抑制作用。  泼尼松:一种中效糖皮质激素,具有抗炎、抗过敏、免疫抑制作用。  地塞米松:是一种人工合成的长效糖皮质激素,具有抗炎、抗过敏、免疫抑制作用。  倍他米松:是一种强效的糖皮质激素,具有显著的抗炎、抗过敏、免疫抑制作用。  甲泼尼龙:属于中效糖皮质激素

糖皮质激素的介绍

  糖皮质激素(GC)是机体内极为重要的一类调节分子,它对机体的发育、生长、代谢以及免疫功能等起着重要调节作用,是机体应激反应最重要的调节激素,也是临床上使用最为广泛而有效的抗炎和免疫抑制剂。  临床常见的糖皮质激素类药物有泼尼松、甲泼尼松、倍他米松等;具有抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、非特异性抑制免

糖皮质激素的应用

原则上不全身应用糖皮质激素,而以局部应用为主。外用糖皮质激素应根据病情、病人状况、病变部位、面积等合理用药。一般为每日2次用药,轻度湿疹皮炎多应用中弱效糖皮质激素,中重度可用中强效糖皮质激素;成年人可用中强效糖皮质激素,小儿和老人多应用中弱效糖皮质激素;头面部和外阴部的湿疹皮炎应外用中弱效糖皮质激素

肾上腺糖皮质激素简介

  肾上腺糖皮质激素主要是皮质醇,仅有少量皮质酮。实验动物大鼠和小鼠则以皮质酮为主。肾上腺糖皮质激素在调节三大营养物质的代谢方面以及参与人体应激和防御反应方面都具有重要作用。它还具有药理作用,是一种具有疗效的激素,临床上应用较广泛。

糖皮质激素的简介

  糖皮质激素(glucocorticoid,GCS)是由肾上腺皮质中束状带分泌的一类甾体激素,主要为皮质醇(cortisol),具有调节糖、脂肪、和蛋白质的生物合成和代谢的作用,还具有抑制免疫应答、抗炎、抗毒、抗休克作用。称其为“糖皮质激素”是因为其调节糖类代谢的活性最早为人们所认识,在临床工作中

鼻科用糖皮质激素

  鼻用糖皮质激素是目前治疗鼻-鼻窦炎最有效的药物之一。其主要药理学包括:①通过降低鼻黏膜炎性反应程度而缓解鼻堵;②脂溶性的糖皮质激素分子穿过靶细胞膜进入细胞浆,与糖皮质激素受体结合,通过调节基因的转录,增加抗炎基因的转录和减少炎性基因的转录而发挥抗炎作用;③药物的生物利用度、肝脏首关代谢率、脂溶性

信号分子的类型及信号传导方式

激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。某些激素的性质和功能名称合成部位化学特性主要作用肾上腺素肾上腺酪氨酸衍生物提高血压、心律、增强代

信号分子的类型及信号传导方式

激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素(表5-1)表5-1 某些激素的性质和功能名称合成部位化学特性主要作用肾上腺素肾上腺酪氨酸衍生物提

细胞信号传导通路与受体耦联的G蛋白的结构与分类

G蛋白是一类与GTP或GDP结合的、具有GTP酶活性、位于细胞膜胞浆面的外周蛋白。它由三个亚基组成,分别是α亚基(45kD)、β亚基(35kD)、γ亚基(7kD)。总分子质量为100kD左右。G蛋白有两种构像,一种是以αβγ三聚体存在并与GDP结合,为非活化型;另一种构象是α亚基与GTP结合并导致β

简述激素细胞膜受体介导的信号转导途径

细胞表面受体可以分成四大类,各自不同(1)离子通道型受体:结合配体后通过调控离子通道的开放,使细胞内外离子流进/出,完成跨膜信号转导(2)g蛋白偶联型受体通过胞内偶联的g蛋白,激活下游信号分子(3)催化性型受体二聚化,激活胞内激酶活性,传递信号(4)酶偶联型受体变构激活胞内区偶联的酶(如酪氨酸激酶)

研究人员在植物激素茉莉酸的信号传导机理研究获进展

  茉莉酸(Jasmonate,JA)激素是植物体内一类非常重要的脂类生长调节物质,参与调控植物某些重要的生长发育过程以及对环境因子的响应,如叶片表皮毛的起始、花青素的积累及抗冻害反应等。根毛是根表皮细胞特化形成的一种单细胞管状突出物,它们能有效增加根的表面积,促进植物对水分和养分的吸收,从而在植物

脂多糖的信号传导介绍

  以TLR4为媒介的信号转导途径。  通过配体结合形成的细胞内信号转导途径就和IL-1受体是一样的,具体情况如下。首先,当LPS与TLR4结合时,其会通过衔接蛋白-髓样分化因子88(英文名:Myeloid Differentiation Protein-88、MyD88)激活丝氨酸/苏氨酸激酶这种

信号分子的传导方式介绍

激素(hormone)三种不同类型的信号分子及其信号传导方式激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。通过激素传递信息是最广泛的一种信号传

跨膜信号传导的概念

穿膜信号传送即跨膜信号传导,生物体内的各种细胞总是不断地接受这环境中各种理化因素的刺激,并根据这些刺激不断地调整着自身的功能状态以适应环境的改变。

信号分子的传导方式介绍

  激素(hormone)  三种不同类型的信号分子及其信号传导方式激素是由内分泌细胞(如肾上腺、睾丸、卵巢、胰腺、甲状腺、甲状旁腺和垂体)合成的化学信号分子,一种内分泌细胞基本上只分泌一种激素,参与细胞通讯的激素有三种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物激素。  通过激素传递信息是最广泛