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JNK信号通路介导HBx对RXRα的磷酸化并促进HCC进程的分子机制 06月30日

【摘要】HBV病毒感染是造成肝恶性肿瘤(HCC)的重要原因之一。HBV病毒X框编码的HBx蛋白和HBV病毒的自我复制密切相关,同时已经证实在HBV感染的肝细胞癌变过程中HBx蛋白扮演着重要的角色,但是其中具体分子机理仍然不是很清楚。视黄醇能够诱导肝癌细胞的分化和凋亡,目前在临床上已经作为HCC的化疗药物而被广泛使用。研究表明,在肝癌组织中,RXRα高表达并呈现异常磷酸化修饰,这预示着肝癌的发生发展 […]

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CEND1在阿尔茨海默病致病过程中的作用与机制研究 06月30日

【摘要】阿尔茨海默病(Alzheimerdisease,AD)是一种以渐进性记忆力丧失和认知障碍为主要症状的神经退行性疾病,在此过程中会伴随神经元的大量死亡,该疾病严重影响人类健康。由于神经元的不可再生性,因此目前还没有有效的治愈AD的方法。因此研究AD致病过程中更早期的细胞紊乱变化,对于预防和干预神经元凋亡具有重要的意义。最近研究发现,AD病人大脑中分裂后期的神经元重新进入细胞周期,这些细胞周期 […]

核肌球蛋白在Nox2介导的心肌缺血性损伤中的作用及机制 11月22日

【摘要】研究背景心肌缺血/再灌注(ischemia/reperfusion,IR)损伤是缺血心肌恢复血液灌流后损伤进一步加剧的现象。心肌IR损伤涉及多种机制,氧化应激是其中之一。氧化应激损伤由活性氧(reactiveoxidativespecies,ROS)过量所致。缺血心肌中ROS主要来源于NADPH氧化酶(NADPHoxidase,Nox)。心肌细胞主要表达Nox2和Nox4两种亚型,Nox可 […]

组蛋白H3Ser10磷酸化在EB病毒LMP1诱导鼻咽癌变中的作用及调控通路的研究 11月04日

【摘要】表观遗传(epigenetics)是指DNA序列没有发生变化,但基因表达却发生了可遗传的改变,这种改变反映的是环境因素和遗传因素的相互作用。与人类多数疾病一样,肿瘤发生也有其自身的表观遗传学机制。DNA甲基化水平紊乱和组蛋白修饰异常是人类肿瘤最常见的表观遗传学改变。组蛋白在翻译完成后,其N-末端氨基酸残基发生乙酰化、磷酸化、甲基化和泛素化等共价修饰,引起染色体结构的改变,进而调控基因的转录 […]

脊髓GluN1在急性阿片药物诱导痛觉过敏中的作用及调节机制 08月11日

【摘要】研究背景阿片类药物在治疗各种伤害性刺激(手术、创伤等急性疼痛,各种慢性疼痛)的同时会带来许多不良反应,如药物依赖,耐受,成瘾及阿片药物诱导痛觉过敏(Opioidinducedhyperalgesia,OIH)等。急性OIH被IASP定义为“基于阿片样物质的麻醉和手术后的疼痛感知增加”。瑞芬太尼是超短效的μ-阿片受体激动剂被广泛应用于全身麻醉中的镇痛,其产生痛觉过敏的发生率明显高于其他阿片类 […]

G蛋白偶联受体介导的蜕皮激素非基因组途径和保幼激素抑制变态的分子机理 08月10日

【摘要】研究背景及存在的科学问题昆虫的生长和变态主要由蜕皮激素(20-hydroxyecdysone,20E)和保幼激素(juvenilehormone,JH)调控。在幼虫生长期高滴度JH存在的条件下,20E滴度增加调控幼虫不同龄期间的蜕皮。在末龄幼虫转变为成虫的变态期,JH滴度下降或消失,20E起始变态。20E的主要功能是促进蜕皮与变态,而JH主要维持幼虫状态。二者在体内的滴度比例交互变化,功能 […]

DYNLT1丝氨酸82位点模拟磷酸化对缺氧细胞微管和mPTP的调节作用及机制研究 08月03日

【摘要】严重烧(创)伤后早期即可导致心脏、胃肠道等组织脏器的缺血缺氧,其发生发展严重影响伤情转归及预后。缺氧细胞早期即可发生能量代谢障碍,其中线粒体损伤是核心环节。微管在细胞中起着支架作用,同时与线粒体之间存在密切的功能联系。缺氧可以导致微管解聚和线粒体膜通透性增加,影响细胞能量代谢并引发凋亡。动力蛋白作为微管和线粒体之间的桥梁分子,发挥着除货物运输之外的其他作用。前期研究发现,动力蛋白轻链1(D […]

周期蛋白依赖的激酶10、磷脂酶C伽马1及热休克蛋白90在昆虫蜕皮激素信号转导途径中的功能研究 07月01日

【摘要】研究背景由于昆虫个体发育阶段明显分为蜕皮和变态,所以科学家将其作为研究多细胞生物发育转变分子机理的理想模式系统。自从StefanKopec对舞毒蛾变态发育的研究开始(Kopec,1926),近一个世纪以来,科学家一直对昆虫内分泌的研究保持着浓厚的兴趣。由于在舞毒蛾中的开拓性研究,导致了包括神经内分泌细胞(Kopec,1922)等一系列新颖概念的提出,从而大大促进了现代内分泌学的发展。近年来 […]

玉米LEA蛋白基因ZmDHN13,ZmLEA3和ZmLEA5C的分离与功能分析 06月16日

【摘要】干旱、高盐和病害等胁迫可以改变植物体内的基因表达和酶的活性,进而导致植物的生长发育受阻,产量降低。植物在受到逆境胁迫后,会产生一系列具有保护功能的蛋白质,胚胎发育晚期丰富蛋白(LEAproteins,Lateembryogenesisabundantproteins)是其中重要的一种。LEA蛋白最早发现于1981年,其在种子胚胎发育晚期的脱水过程中大量富集,可以提高种子对脱水过程的抗性。研 […]