糖皮质激素应答元件的分类

发现的糖皮质激素受体包括正常的GRα和变异片段GRβ两类亚型,两者均为糖皮质激素受体基因同一转录产物通过不同的剪切方式剪切的结果。后者能与DNA结合,但不与类固醇结合,因此可能会通过干扰GRα与DNA结合,而成为类固醇的抑制物。GRα和GRβ的前727个氨基酸完全相同,从第728个氨基酸开始GRα有50个氨基酸序列,而GRβ只有15个氨基酸序列。在mRNA水平上,两者都包含第1到第8外显子,不同之处为GRα包含9α外显子,而GRβ包含9β外显子。GRα几乎在所有组织和细胞中均有表达,在绝大多数细胞中其含量也远远超过GRβ,且糖皮质激素主要是通过结合GRα发挥其生物学效应。因此对GRα的表达、生化特点及生理功能等早就有了详细的研究,但对GRβ的研究最近几年才引起关注,研究发现GRβ对GRα的功能有拮抗作用,可能对糖皮质激素的生理及药理功能起着重要的负性调节作用。......阅读全文

糖皮质激素应答元件的分类

发现的糖皮质激素受体包括正常的GRα和变异片段GRβ两类亚型,两者均为糖皮质激素受体基因同一转录产物通过不同的剪切方式剪切的结果。后者能与DNA结合,但不与类固醇结合,因此可能会通过干扰GRα与DNA结合,而成为类固醇的抑制物。GRα和GRβ的前727个氨基酸完全相同,从第728个氨基酸开始GRα有

糖皮质激素应答元件的定义

中文名称糖皮质激素应答元件英文名称glucocorticoid response element定  义与糖皮质激素受体特异结合的DNA序列。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)

糖皮质激素应答元件的功能介绍

中文名称糖皮质激素应答元件英文名称glucocorticoid response element定  义与糖皮质激素受体特异结合的DNA序列。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)

糖皮质激素应答元件的结构特点

GR广泛存在于机体各种组织细胞中,几乎所有细胞都是它的靶细胞,每个细胞的结合位点多在5000~20000之间,其表达量因组织不同各不相同。GR由约800个氨基酸构成的多肽组成,包括3个功能区,即氨基端的转录活化区、羧基端的糖皮质激素结合区和中间的DNA结合区,在机体内GR主要存在于细胞胞浆中,以非激

应答元件

中文名应答元件外文名response element定    义调控基因专一性表达的DNA序列,应答元件(response element)是位于基因上游能被转录因子识别和结合,从而调控基因专一性表达的DNA序列。特    点不同基因中应答元件拷贝数相近

激素应答元件

中文名称激素应答元件英文名称hormone response element定  义基因的启动子或增强子中能与细胞核内的激素受体相结合的DNA序列。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

血清应答元件

中文名称血清应答元件英文名称serum response element;SRE定  义血清及生长因子诱导基因表达时,基因启动子中的一段DNA序列。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

应答元件的功能特点

应答元件(response element)是位于基因上游能被转录因子识别和结合,从而调控基因专一性表达的DNA序列。

激素应答元件的定义

中文名称激素应答元件英文名称hormone response element定  义基因的启动子或增强子中能与细胞核内的激素受体相结合的DNA序列。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)

关于应答元件的基本介绍

  应答元件(response element)是位于基因上游能被转录因子识别和结合,从而调控基因专一性表达的DNA序列。  应答元件如热激应答元件(heat shock response element,HSE)、金属应答元件(metal response element,MRE)、糖皮质激素应答

环腺苷酸应答元件的概念

中文名称环腺苷酸应答元件英文名称cAMP response element;CRE定  义存在于多种病毒和真核细胞基因启动子中的一种顺式作用元件,具有回文对称的8核苷酸序列:GTGACGTA/G。当特异的结合蛋白结合于该元件时,受其调节的基因的转录就被打开。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),

概述应答元件的基本原理

  应答元件含有短重复序列,不同基因中应答元件的拷贝数相近但不相等。蛋白因子结合在应答元件的保守序列上,通常位于转录起点上游200 bp内。应答元件也有位于启动子或增强子内。如HSE位于启动子内,GRE则在增强子内。各种应答元件的作用原理是相同的,即特定的蛋白因子识别应答元件并与其结合,从而调控基因

佛波酯应答元件的作用特点

中文名称佛波酯应答元件英文名称phorbol ester response element定  义可以对佛波酯做出应答并激活特殊基因表达的顺式调节序列。见于受到佛波酯诱导的原癌基因的上游。这些序列与血清应答元件类似,但是其具体组成却因其所结合的因子和所调节的基因的功能不同而异。应用学科生物化学与分子

什么是甲状腺[激]素应答元件?

中文名称甲状腺[激]素应答元件英文名称thyroid hormone response element;TRE定  义甲状腺素应答基因启动子或增强子中与甲状腺素受体结合的起调节作用的一段保守序列。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

佛波酯应答元件的定义和功能

中文名称佛波酯应答元件英文名称phorbol ester response element定  义可以对佛波酯做出应答并激活特殊基因表达的顺式调节序列。见于受到佛波酯诱导的原癌基因的上游。这些序列与血清应答元件类似,但是其具体组成却因其所结合的因子和所调节的基因的功能不同而异。应用学科生物化学与分子

细胞化学词汇甲状腺[激]素应答元件

中文名称:甲状腺[激]素应答元件英文名称:thyroid hormone response element;TRE定  义:甲状腺素应答基因启动子或增强子中与甲状腺素受体结合的起调节作用的一段保守序列。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

细胞化学词汇环腺苷酸应答元件

中文名称:环腺苷酸应答元件英文名称:cAMP resp:nse element;CRE定  义:存在于多种病毒和真核细胞基因启动子中的一种顺式作用元件,具有回文对称的8核苷酸序列:GTGACGTA/G。当特异的结合蛋白结合于该元件时,受其调节的基因的转录就被打开。应用学科:生物化学与分子生物学(一级

有源元件和无源元件的区别

简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其

免疫应答的概念

免疫应答(IR)是指机体受抗原刺激后,免疫细胞对抗原分子识别、活化、增殖和分化,产生免疫物质发生特异性免疫效应的过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。

免疫应答的过程

1.识别阶段:T细胞和B细胞分别通过TCR和BCR精确识别抗原,其中T细胞识别的抗原必须由抗原提呈细胞来提呈;2.活化增殖阶段:识别抗原后的淋巴细胞在协同刺激分子的参与下,发生细胞的活化、增殖、分化,产生效应细胞(如杀伤性T细胞)、效应分子(如抗体、细胞因子)和记忆细胞;3.效应阶段:由效应细胞和效

抗原特异性免疫应答的B细胞应答介绍

  1. B细胞对胸腺依赖性抗原(TD-Ag)免疫应答  感应阶段。抗原初次进入机体一般由树突状细胞摄取、加工处理后提呈给CD4+Th细胞。抗原再次进入机体时则主要由单核-巨噬细胞或B细胞提呈给CD4+Th细胞。B细胞可通过BCR直接识别抗原决定簇,获取抗原信息。  反应阶段。B细胞在CD4+Th细

免疫应答概述

   第一节 概述  免疫应答(immuneresponse)是机体免疫系统对抗原刺激所产生的以排除抗原为目的的生理过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现,包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应。通过有效的免疫应答,机体得以维护内环境的稳定。  一、免疫

血清应答因子

中文名血清应答因子外文名serum response factor定义血清应答因子(serum response factor简写SRF)是MADS BOX转录因子超家族的一员,在胚胎发育过程中起到非常重要的作用。

自身免疫应答

免疫,是指机体免疫系统识别自身与异己物质,并通过免疫应答排除抗原性异物,以维持机体生理平衡的功能。但免疫系统对外来和自我的区分并不是绝对的,在某些情况下,可能会发生自身免疫(autoimmunity),即指机体免疫系统对自身免疫成分发生免疫应答的现象。机体免疫系统对自身抗原发生免疫应答而导致的疾病状

再次免疫应答的特点

①潜伏期较短,大约为初次应答潜伏期的一半。②抗体浓度增加快,含量比初次应答高,维持时间长。③用较少量抗原刺激即可诱发再次应答。④再次应答中产生的抗体主要为IgG,而初次应答中主要为IgM。⑤抗体的亲和力高,且较均一。⑥IgM产生的数量和在体内持续的时间与初次应答时大致相同。再次应答的强弱主要取决于两

体液免疫应答的概述

  体液免疫应答 Humoral Immune Response,在某些情况下,也可导致细胞灭活或凋亡。B细胞识别的抗原主要是T细胞依赖性(TD)抗原,还有T细胞不依赖性(TI)抗原。B细胞对TD抗原的应答需要Th细胞的辅助。  .  抗原与抗体之间的结合

体液免疫应答的概念

体液免疫应答是指抗原进入机体后诱导相应的抗原特异性B细胞活化,增殖并最终分化为浆细胞,产生特异性抗体进入体液,发挥免疫效应的过程。故又称抗体介导的免疫应答。

体液免疫应答的简介

  体液免疫应答 Humoral Immune Response,在某些情况下,也可导致细胞灭活或凋亡。B细胞识别的抗原主要是T细胞依赖性(TD)抗原,还有T细胞不依赖性(TI)抗原。B细胞对TD抗原的应答需要Th细胞的辅助。

免疫无应答的定义

中文名称免疫无应答[性]英文名称immunological unresponsiveness定  义机体对抗原的不应答性。应用学科免疫学(一级学科),概论(二级学科),免疫学相关名词(三级学科)

体液免疫应答的调节

   无论体液免疫应答与细胞免疫应答,都不能无限制的发展下去,在免疫系统内存在着复杂的调节机制,以控制免疫应答的发展,这是一种对生理功能的保护作用。  一、抗体的反馈调节  当抗体产生后,可不断与抗原结合,并被清除。这是抗原被清除的原因之一,因此可终止免疫应答发生。  二、免疫抑制细胞的作用  免疫