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纤连蛋白与心血管系统的影响关系

纤连蛋白的表达在心血管系统的正常发育、正常生理机能的维持过程中具有重要作用,与心血管疾病的发生、发展有着极为密切的关系。 1)纤连蛋白与心脏发育:在胚胎发生过程中,纤连蛋白在不同组织中的表达具有高度的特异性。在心脏发育过程中,纤连蛋白mRNA的剪切加工受到严格的调控。在胚胎发育早期EAⅢ和EBⅢ两个外显子的编码区具有共同表达的特点,而胚胎形成和器官形成之后则有选择地剪切去除,无论是纤连蛋白的总mRNA还是含有EAⅢ和EBⅢ外显子的纤连蛋白在发育过程中都逐渐下降,至成年时,心脏中的纤连蛋白的总mRNA表达水平很低,而在衰老的心脏中继续下降,纤连蛋白mRNA的选择性剪切方式也发生相应变化。心脏中的纤连蛋白主要由心脏间质细胞合成分泌,在心肌细胞前体的移行和心脏的形态学发生中具有十分重要的作用。 2)纤连蛋白与心肌肥大:动脉高压可引起心肌肥大、动脉壁肥大和血管周围硬化,这一过程中胶原和纤连蛋白基因的表达水平显著增高。对于高血压引......阅读全文

纤连蛋白与心血管系统的影响关系

  纤连蛋白的表达在心血管系统的正常发育、正常生理机能的维持过程中具有重要作用,与心血管疾病的发生、发展有着极为密切的关系。  1)纤连蛋白与心脏发育:在胚胎发生过程中,纤连蛋白在不同组织中的表达具有高度的特异性。在心脏发育过程中,纤连蛋白mRNA的剪切加工受到严格的调控。在胚胎发育早期EAⅢ和EB

纤连蛋白与结缔组织的衰老

  结缔组织的衰老有三个原因:间质细胞的衰老;细胞基质合成以后的衰老;细胞与基质之间相互作用的不断变化。结缔组织的这些变化,往往见于衰老的疾病过程中,而发生衰老相关的疾病时,这些结缔组织的结构与功能将发生更为显著的改变。  多数的间质细胞具有合成细胞外基质的功能,而且这些细胞处于旺盛的有丝分裂期。体

纤连蛋白与肿瘤转移的作用介绍

  研究肿瘤转移的方法有多种,一种是静脉注射肿瘤细胞,然后测定转移瘤灶的数目及直径。静脉注射肿瘤细胞悬液时,瘤灶一般在肺或肝中发生。但这样忽略了肿瘤细胞从瘤组织中剥离,浸入血管等肿瘤转移的早期过程,而只是重复了血液系统肿瘤发生转移的最初步骤。另一种为自发性转移模型。在肿瘤研究中鉴定了一系列的具有高度

骨桥蛋白与心血管系统关系

  骨桥蛋白是细胞外基质中一种重要的功能蛋白 ,由多种组织细胞合成与分泌.在心血管系统中 ,骨桥蛋白通过与血管内皮和平滑肌细胞表面的受体integrinαvβ3 相互作用而介导细胞粘附,增殖和迁移 ,进而参与血管内皮损伤所导致的心血管病的发生与发展过程.本文从分子生物学角度对骨桥蛋白的结构,功能,基

血浆纤连蛋白的简介

  为可溶性的二聚体,由两条肽链末端形成二硫键交联组成,整个分子呈“V”形。FN参与凝血、创伤愈合、增强吞噬细胞功能等活动。正常人血浆中纤连蛋白的浓度约为0.3mg/mL,男人和老人的水平略高,妇女在行经期及妊娠后升高,分娩时达到高峰。暴发性肝损伤者血浆纤连蛋白急剧下降,某些癌症患者血浆纤连蛋白升高

纤粘连蛋白的简介

  纤粘蛋白,英文名,fibronectin。它是1974年国外开始研究发现的一种高分子糖蛋白,具有多种生物学功能。FN广泛存在于动物组织和组织液中,是一种大分子糖蛋白,分子量约为450KD,具有多种生物活性。大量国内外的研究结果证明,FN分子在进化过程中保守性很强,各种动物体液中的FN具有非常相近

层粘连蛋白与神经系统的发育的关系

  层粘连蛋白对神经系统的存活和分化都具有显著的促进作用,并且在很低的浓度就表现出很强的生物学活性。如来源于层粘连蛋白β链序列的一段由20个氨基酸残基组成的多肽,被证实对于小脑神经元具有促进生长和分化的作用;来源于层粘连蛋白α链的多肽分子具有促进神经元突触生长的作用。研究还发现,层粘连蛋白以及富含层

纤连蛋白对细胞的黏附与迁移的作用

  细胞的黏附与迁移是细胞与细胞外基质进行特异性识别、结合与作用的结果。细胞外基质蛋白质分子与细胞膜相应的受体整合素之间的相互作用,是决定细胞黏附与迁移的重要机制。其中配体分子纤连蛋白与相应的整合素之间的相互作用,是细胞黏附与迁移调节的中心环节,FN可以将细胞连接到细胞外基质上。  纤连蛋白由3种类

什么是基质纤连蛋白?

  为高度难溶的纤维形多聚体,存在于细胞外基质中,包括细胞间质及某些基膜。纤连蛋白分子的多形性并非来自于不同的基因。肽链结构及亚单位组成不同的纤连蛋白,皆为同一基因的表达产物,该基因由70000个以上的核苷酸组成,约有50个外显子。转录后的RNA前体以不同方式剪接,而产生不同的mRNA。此外,翻译后

关于纤连蛋白的基本介绍

  纤连蛋白存在于多种动物细胞表面的大分子细胞外膜蛋白,是细胞外基质和基底膜中的主要非胶原性糖蛋白。在细胞黏附中起中心作用,可调节细胞极性、分化和生长。经局限性蛋白酶解可切割为几个结构域,可与血纤蛋白、肝素、胶原、DNA以及细胞表面受体等结合。