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nfkb信号通路新上映_nfkb信号通路下游炎症因子(2024年12月抢先看)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:导读更新日期:2024-12-03

nfkb信号通路

12大热门信号通路合集,科研必备! 𐟔姻™大家带来一份超实用的信号通路合集手册,完全免费哦!𐟔劊𐟓–常见信号通路合集𐟓– MAPK信号通路 NF-KB信号通路 PI3K-AKT信号通路 Hippo信号通路 RTK相关信号通路 Hedgehog信号通路 TGF-𖅥—信号通路 核受体相关通路(激素类) Wnt信号通路 JAK/STAT信号通路 AMPK信号通路 TNF superfamily信号通路 Wnt-B-Catenin Signaling Wnt-Noncanonical Signaling Pathways TGF Pathway Interactome TLR pathway Ras Signaling PTEN Signaling Pathways Notch Signaling Pathway p53 Signaling Pathway HypoxiaSignalingInteractive Pathway EGFR Signaling Pathway mTOR Signaling NF-kB Signaling Pathways AMPK Signaling Interactive Pathway Hedgehog Signaling Pathway 𐟓š这份合集涵盖了科研中常见的多种信号通路,是大家进行科研实验的宝贵资源。快来领取吧!𐟓š

科研必备:12大分子通路详解 搞科研的朋友们,你们是不是经常被各种信号通路搞得头晕眼花?别担心,我来给你们整理了一份超实用的12大分子通路指南,绝对是你们的科研神器! MAPK信号通路 𐟌 MAPK信号通路是细胞内非常重要的一个信号网络,它参与了许多生物过程,比如细胞增殖、分化和凋亡。 PI3K/AKT信号通路 𐟚€ 这个通路主要和细胞的生长、存活和代谢有关。它在许多癌症中都有异常激活,是肿瘤研究的重要靶点。 RTK相关信号通路 𐟓𖊒TK(受体酪氨酸激酶)相关信号通路是细胞与外界环境沟通的重要桥梁,它在信号转导和细胞响应外界刺激中起着关键作用。 TGF-B超家族信号通路 𐟏  TGF-B超家族信号通路主要参与细胞的生长、分化和免疫调节。它在许多生理和病理过程中都有重要作用。 Wnt信号通路 𐟐抗nt信号通路是细胞增殖、分化和凋亡的关键调节者,它在许多发育和疾病过程中都有重要作用。 NF-KB信号通路 𐟔劎F-KB信号通路是炎症反应和免疫应答的核心调节者,它在许多慢性炎症和自身免疫性疾病中都有异常激活。 Notch信号通路 𐟔ꊎotch信号通路主要参与细胞的分化、凋亡和肿瘤发生。它在许多发育和疾病过程中都有重要作用。 Hippo信号通路 𐟐𞊈ippo信号通路是细胞生长和凋亡的关键调节者,它在许多器官发育和肿瘤发生中都有重要作用。 Hedgehog信号通路 𐟦” Hedgehog信号通路主要参与细胞的增殖和分化,它在许多发育和疾病过程中都有重要作用。 核受体相关通路(激素类) 𐟒Š 核受体相关通路(激素类)是激素信号转导的关键调节者,它在许多生理和病理过程中都有重要作用。 JAK/STAT信号通路 𐟌 JAK/STAT信号通路主要参与细胞的生长、分化和免疫调节,它在许多免疫性疾病和肿瘤中都有异常激活。 AMPK信号通路 𐟏‹️‍♂️ AMPK信号通路是细胞能量代谢的关键调节者,它在许多代谢性疾病和肿瘤中都有重要作用。 希望这份指南能帮到你们,让你们在科研路上更加得心应手!如果有任何问题或者需要更多资料,欢迎随时留言哦!𐟓退

20条热门信号通路详解,科研必备! MAPK信号转导通路是一种三级激酶模式,包括MAPK激酶激酶(MAPKKK)、MAPK激酶(MAPKK)和MAPK。这三种激酶依次激活,形成多级传导过程。 𐟓œ PI3K/Akt信号转导通路 PI3K(磷脂酰肌醇激酶)具有丝氨酸/苏氨酸(Ser/Thr)激酶活性,也具有磷脂酰肌醇激酶活性。它由一个调节亚基和一个催化亚基组成。调节亚基与靶蛋白结合,主要包括SH2和SH3结构域,通常称为p85。催化亚基有4种,即p110€p110€p110’Œp110€‚P110亚基通过与p85亚基结合,将底物Ptdlns(4,5)P2(PIP2,磷脂酰肌醇2磷酸)转化为PtdIns(3,4,5)P3(PIP3,磷脂酰肌醇3磷酸)。 𐟔 NF-KB信号转导通路 非经典NF-KB信号通路的传导涉及配体(如CD40L、BAFF、LT-B)与受体(如LTBR、BAFFR、CD40)的结合。TRAFS复合物和泛素化介导激酶NIK的活化,导致IKa磷酸化。IKa活化后,磷酸化p100,使其降解转变为p52。p52/RelB复合物转运至细胞核调控转录,输出信号。 𐟓ˆ Wnt-Catenin Signaling Wnt-Catenin信号通路涉及Wnt蛋白与受体Frizzled的结合,导致Catenin的稳定和核内积累。Catenin与TCF/LEF转录因子结合,激活下游基因表达。 𐟓‰ Wnt-Noncanonical Signaling Pathways Wnt-Noncanonical信号通路包括Wnt蛋白与受体Frizzled的结合,但不涉及Catenin的稳定和核内积累。这些通路通过JNK、PKC等途径激活下游基因表达。 𐟔 Tol-ike Receptors (TLRs) Interactive Pathway TLR(Toll样受体)信号通路涉及TLR与病原体相关分子模式(PAMPs)的结合,导致NF-KB和MAPK的活化。这些通路在免疫应答和炎症反应中发挥重要作用。 𐟓Š TNF superfamily_Wallchart 2013 TNF超家族信号通路涉及TNF蛋白与受体TNFR的结合,导致NF-KB和MAPK的活化。这些通路在细胞凋亡、免疫应答和炎症反应中发挥重要作用。 𐟔 TGF Pathway Interactome TGF(转化生长因子)信号通路涉及TGF蛋白与受体TGFBR的结合,导致SMAD蛋白的磷酸化和核内积累。SMAD蛋白与转录因子结合,激活下游基因表达。 𐟓ˆ Ras Signaling Ras信号通路涉及Ras蛋白与GTP酶激活蛋白(GAP)的结合,导致Ras蛋白的活化。活化的Ras蛋白与下游效应分子结合,激活多种信号通路。 𐟓‰ PTEN Signaling Pathways PTEN(磷酸酶张力蛋白同源物)信号通路涉及PTEN与PI3K的相互作用,导致PI3K活性的抑制。PTEN通过去磷酸化PI3K的产物PIP3,减少下游信号通路的激活。 𐟔 P3K-Akt Interactive Pathway P3K-Akt信号通路涉及PI3K与Akt的结合,导致Akt的磷酸化和激活。活化的Akt通过多种途径调节细胞生长、存活和代谢。 𐟓Š p53 Signaling Pathway p53信号通路涉及p53蛋白的磷酸化和泛素化修饰,导致p53的稳定性和核内积累。p53蛋白与转录因子结合,激活下游基因表达,参与细胞周期调控和凋亡诱导。

科研必备:12大信号通路详解 𐟔 信号通路是细胞内信息传递的关键网络,了解这些通路对于科研工作者至关重要。以下是12大重要信号通路的简要介绍: MAPK信号通路 𐟌 外部信号通过细胞膜受体,依次激活RAS、MAP3K、MAP2K和MAPK,最终激活下游靶基因。 PI3K/AKT信号通路 𐟚€ 涉及细胞生长、增殖和存活的调节。 RTK相关信号通路 𐟓𖊠 与细胞信号转导和细胞间通讯紧密相关。 TGF-B超家族信号通路 𐟌🊠 参与细胞生长、分化和免疫应答。 Wnt信号通路 𐟐› 与多种疾病如癌症和骨质疏松症密切相关。 NF-KB信号通路 𐟔加 在炎症反应和免疫应答中发挥关键作用。 Notch信号通路 𐟔ꊠ 参与细胞分化、凋亡和肿瘤发生。 Hippo信号通路 𐟐𔊠 与细胞生长和凋亡有关。 Hedgehog信号通路 𐟦” 在胚胎发育和肿瘤发生中发挥作用。 核受体相关通路(激素类) 𐟏抠 调节激素的生物活性。 JAK/STAT信号通路 𐟌 在细胞因子信号转导中至关重要。 AMPK信号通路 𐟏‹️‍♂️ 参与能量代谢和细胞生长的调节。 𐟓š 深入了解这些信号通路,有助于更好地理解细胞内信息传递的复杂网络,为科研工作提供有力支持。

12条关键细胞信号通路详解 细胞信号通路的研究在生物学和医学领域至关重要。以下是一些重要的细胞信号通路,帮助你更好地理解细胞通讯的复杂性: 𐟌 MAPK信号通路 - 参与细胞增殖、分化和凋亡的调节。 𐟔堐I3K/AKT信号通路 - 调控细胞生长、增殖和存活。 𐟓ˆ RTK相关信号通路 - 介导细胞信号的跨膜传递。 𐟌🠔GF-B超家族信号通路 - 参与细胞外基质的合成和降解。 𐟐˜ Wnt信号通路 - 调控胚胎发育和干细胞分化。 𐟔’ NF-KB信号通路 - 调节免疫反应和炎症过程。 𐟕Š️ Notch信号通路 - 控制细胞命运决定和分化。 𐟏ž️ Hippo信号通路 - 参与组织生长和器官大小的调控。 𐟐˜ Hedgehog信号通路 - 调控发育过程中的细胞增殖和分化。 𐟒Š 核受体相关通路(激素类) - 调节激素的生物活性和代谢。 𐟔„ JAK/STAT信号通路 - 介导细胞因子信号的转导。 𐟏‹️‍♂️ AMPK信号通路 - 参与能量代谢和应激反应。 这些信号通路不仅在正常细胞功能中发挥关键作用,而且在疾病的发生和发展中也具有重要意义。了解这些通路有助于更好地理解细胞生物学和疾病机制,为未来的研究和治疗提供新的思路。

12个细胞信号通路详解,科研必备! 细胞信号通路是生物学研究的重要领域,以下是12个重要的细胞信号通路,供科研人员参考: MAPK信号通路 𐟌 MAPK信号通路在细胞增殖、分化和凋亡中发挥关键作用。 PI3K/AKT信号通路 𐟚抠 这个通路参与细胞的生长和存活,与肿瘤发生和发展密切相关。 RTK相关信号通路 𐟓𖊠 受体酪氨酸激酶(RTK)相关信号通路在细胞通讯和信号转导中至关重要。 TGF-B超家族信号通路 𐟏አ 转化生长因子𜈔GF-B)超家族信号通路在细胞生长、分化和免疫调节中发挥作用。 Wnt信号通路 𐟐㊠ Wnt信号通路与胚胎发育、细胞增殖和分化密切相关。 NF-KB信号通路 𐟔加 NF-KB信号通路在炎症反应和免疫应答中扮演重要角色。 Notch信号通路 𐟔„ Notch信号通路在细胞分化、凋亡和肿瘤发生中发挥作用。 Hippo信号通路 𐟐𔊠 Hippo信号通路与组织生长和器官大小调控有关。 Hedgehog信号通路 𐟦” Hedgehog信号通路在胚胎发育和肿瘤发生中发挥作用。 核受体相关通路(激素类) 𐟒Š 核受体相关通路在激素调节和代谢中具有重要意义。 JAK/STAT信号通路 𐟓ˆ JAK/STAT信号通路在细胞生长、分化和免疫调节中发挥作用。 AMPK信号通路 𐟒ꊠ AMPK信号通路与能量代谢和细胞存活有关。 这些信号通路的研究对于理解细胞生物学和疾病发生机制具有重要意义。希望这些信息对科研人员有所帮助!

𐟔岰条热门信号通路全解析𐟔劰Ÿ“Š MAPK信号转导通路 MAPK通路是一种三级激酶模式,包括MAPK激酶激酶(MAPKKK)、MAPK激酶(MAPKK)和MAPK。这三种激酶能依次激活,形成从细胞膜到细胞核的多级传导过程。 𐟒Š PI3K/Akt信号转导通路 PI3K具有丝氨酸/苏氨酸(Ser/Thr)激酶的活性,也具有磷脂酰肌醇激酶的活性。它由一个调节亚基和一个催化亚基组成,调节亚基与靶蛋白结合,主要包括SH2和SH3结构域。 𐟔’ NF-KB信号转导通路 非经典NF-KB信号通路的传导涉及配体如CD40L、BAFF和LT-B,以及受体如LTBR、BAFFR和CD40。通过TRAFS复合物和泛素化介导激酶NIK的活化,磷酸化下游IKa,最终调控转录。 𐟓ˆ Wnt-Catenin Signaling Wnt信号通路分为经典和非经典两种,其中经典通路涉及Catenin的调控。 𐟔젔ol-like Receptors (TLRs) Interactive Pathway TLR通路在免疫系统中起重要作用,通过识别病原微生物的保守分子模式来激活免疫反应。 𐟌𑠔GF Pathway Interactome TGF通路涉及多种细胞过程,包括细胞生长、分化和凋亡,在多种疾病中发挥重要作用。 𐟌€ Ras Signaling Ras信号通路在细胞生长和分化中起关键作用,通过调节多种下游效应分子来影响细胞行为。 𐟔’ PTEN Signaling Pathways PTEN通路通过磷酸酶活性来调节细胞生长和凋亡,是肿瘤发生中的重要调控因子。 𐟌🠐3K-Akt Signaling Interactive Pathway P3K-Akt通路在细胞代谢和增殖中起重要作用,通过磷酸化下游效应分子来影响细胞功能。 𐟔堰53 Signaling Pathway p53通路在细胞周期调控和凋亡中起关键作用,通过调节多种下游效应分子来影响细胞命运。 𐟓Š 其他信号通路 包括Wnt-Noncanonical Signaling Pathways、TNF superfamily、TGF Pathway Interactome、Ras Signaling、PTEN Signaling Pathways、P3K-Akt Signaling Interactive Pathway和p53 Signaling Pathway等。 这些信号通路在细胞内广泛分布,通过多种机制调节细胞生长、分化和凋亡,是生命活动中的重要组成部分。

TLR信号通路:免疫系统的守护神 𐟛᯸ TLR信号通路是先天免疫系统的重要组成部分,它通过识别病原体相关分子模式(PAMPS)和损伤相关分子模式(DAMPS)来启动免疫反应。TLR信号通路在抗感染、抗肿瘤、组织修复等生理功能中起着关键作用。 TLR信号通路的两大类 𐟓– TLR(Toll样受体)是一类跨膜受体,分布在宿主细胞膜或内体膜上,用于识别外源或内源信号。到目前为止,发现了至少13种TLRS(TLR1到TLR13),其中TLR1-9在人类中表达较为广泛。根据它们的定位,TLRs可以分为两大类: 细胞膜上的TLR:这些受体主要识别细菌和真菌的分子,比如TLR1、TLR2、TLR4、TLR5和TLR6。它们负责感知外源性病原体成分,如脂多糖(LPS)、细菌脂肽和鞭毛蛋白等。 细胞内的囊泡上的TLR:这些受体主要识别病毒的核酸成分,包括TLR3、TLR7、TLR8和TLR9。它们识别病毒的双链或单链RNA、CpGDNA等分子。 TLR信号通路的激活机制 𐟚€ TLR信号通路的激活主要有两种方式: MyD88依赖性通路:这是大多数TLRs使用的经典信号通路。它依赖于适配蛋白MyD88(髓样分化因子88)的参与,进而激活下游信号分子,如IRAK(IL-1受体相关激酶)和TRAF6(肿瘤坏死因子受体相关因子6)。这一通路最终通过K复合物激活NF-KB(核因子B)和MAPK(丝裂原活化蛋白激酶),从而诱导炎症因子的表达,如TNF-€L-1’ŒL-6。这一通路广泛参与细菌感染的应答,促进炎症反应和抗微生物防御。 TRIF依赖性通路:这是另一条依赖TRIF(TIR结构域包含的适配因子)的信号通路,主要与ILR3和TLR4激活相关。这条通路通过激活IRF3(干扰素调节因子3)诱导型干扰素(如IFN-B)的产生,同时也能够激活NF-KB,参与抗病毒的免疫反应。这条通路尤其重要于病毒感染的应答,能够促进抗病毒状态和细胞凋亡。 TLR信号通路的调控 𐟛‘ TLR信号通路的调控主要通过以下几种方式: 负反馈调节:细胞会通过上调负调控分子(如SOCS1、A20)来抑制TLR信号通路,从而防止过度的炎症反应。 抑制适配器分子的表达或功能:如ST2和SIGIRR等分子通过阻断MyD88与TLR的结合来抑制信号传导。 去磷酸化作用:磷酸酶如SHIP1可以通过去磷酸化关键信号分子抑制TLR通路。 总结 𐟓 TLR信号通路在宿主的抗感染、抗肿瘤、组织修复等生理功能中起着关键作用。通过识别病原体相关分子模式和损伤相关分子模式,TLR启动免疫反应,保护机体免受外界侵害。

防晒:护肤的第一步,你知道吗? 𐟌ž 太阳光可不是随便晒晒就行的,它包含了好多种辐射,比如紫外线辐射(UVB和UVA)、可见光和红外辐射。你知道吗?UVB(280-320nm)和UVA(320-400nm)是紫外线辐射的主要部分,其中UVA占了95%。 𐟒€ UVB辐射只能穿透表皮,而UVA辐射能深入真皮,甚至到达皮下脂肪组织。紫外线会攻击皮肤内的发色团分子,引发应激反应并激活免疫系统。UVB辐射会导致皮肤角质形成细胞死亡,从而引发皱纹、蜘蛛纹、表皮萎缩、黑素生成增加和色素沉着不规则等问题。 𐟔堥𐽧VB和UVA都会损害皮肤,但它们的作用机制不同。UVB的峰值波长在300nm,而UVA的峰值波长在370nm。由于阳光中UVA含量远高于UVB,UVA引起的免疫抑制反应是UVB的三倍。 𐟧젧𛆨ƒž核和线粒体DNA是UVR、UVA和UVB辐射的重要目标。UVR可以直接损伤DNA,或者通过刺激氧化应激生成8-oxo-7,8-二氢乌嘌呤(8-oxoG)间接损伤DNA。8-oxoG修饰是组织老化和年龄相关疾病的标志。 𐟌€ 紫外线对皮肤的影响还通过活性氧的产生来实现。过多的自由基会激活NF-KB信号通路和MAPK信号通路,从而促进AP-1和NF-KB的表达。这会增加TNF-a水平和MMPs表达,诱导ECM降解并加速皮肤老化。 𐟒‰ 细胞衰老后分泌的一系列细胞因子、趋化因子、生长因子和蛋白酶,被称为SASP,这是细胞衰老的表现特征,影响细胞的微环境。 所以,防晒真的是护肤的第一步,别小看它哦!

油皮救星!两款乳液大揭秘 𐟌📁NS SOUCIS芦荟舒缓乳液:这款乳液对于油性敏感肌肤和泛红问题有显著效果。它的配方非常简单,但却非常有效。1,2-戊二醇作为温和的防腐剂,同时具有保湿作用。甘油、丁二醇、透明质酸钠等保湿剂,以及泛醇(具有抗炎舒缓作用),共同为肌肤提供滋润。 葡聚糖寡糖能够调节肌肤屏障,促进皮肤细胞生长,有助于皮肤愈合。精氨酸不仅能保持皮肤水分,还能减少皮屑剥落。突厥蔷薇提取物和芦荟提取物不仅能预防红血丝,还具有抗炎效果。甘草酸铵和红没药醇分别具有抑制黑色素活性、抗炎抑菌和抗敏作用。 软毛松藻提取物能够加速激活肌肤水分代谢,减轻水分丧失。石莼聚糖有助于胶原蛋白合成,有机酸和叶绿素等物质则具有抗氧化效果。对于油性敏感肌肤来说,这款乳液是温和舒缓的性价比之选。 𐟌𜓁NS SOUCIS木兰精粹乳液:这款乳液主要针对油性痘痘肌肤,补水控油效果显著。它的配方同样简洁,但与芦荟乳液有所不同。木兰乳液的核心成分是厚朴树皮提取物,其中的厚朴酚和和厚朴酚具有抗菌、抗氧化和抗老作用。 厚朴酚能够抑制NF-kB和MAPK信号通路的激活,降低炎性介质COX-2和NO,炎性因子TNF-IL-1š„表达,从而发挥抗炎作用。泛醇、葡聚糖寡糖、精氨酸和透明质酸钠等成分进一步配合抗炎和保湿。0.5%浓度的水杨酸能够轻微剥脱角质,疏通毛孔,控油消炎。 这两款乳液的使用感都非常清爽,芦荟乳液开始时会有些黏腻,但干了之后就不会了。木兰乳液干了之后非常干爽,前者因大马士革玫瑰而有淡淡花香,后者则用了少量香精,都是非常清新好闻的。对于如此温和且无酒精的配方,使用感却能做到如此美好,怎能不爱呢?

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