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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。 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p110p110p110p110P110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。 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。 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。 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。 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 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。 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。
MAPK信号通路:生理病理操控者 MAPK信号通路在真核细胞中广泛表达,其高度保守的特性使其在各种组织器官中发挥重要作用。 MAPK信号通路与其他信号通路的交互作用非常复杂,几乎能够与所有信号通路相互作用,从而影响细胞的生理功能和生物体的病理过程。 SMAD信号通路涉及TGF-,包括TGF-BMP和Activin等。️ PI3K-AKT信号通路与细胞增殖、凋亡、肿瘤发生及糖尿病相关,而MAPK信号通路也与之紧密相连。 NF-和TNF-🡥𗩀路在炎症和免疫中扮演重要角色,MAPK信号通路与之相互作用,共同调节炎症反应。尟 WNT信号通路在生长发育、干细胞维持自我更新和分化中起关键作用,而MAPK信号通路也与之息息相关。𑰟 MAPK信号通路的广泛表达和复杂的相互作用决定了其功能的多样性。有时,MAPK信号通路甚至不需要与其他通路相互作用,就能调控许多生理病理过程。 MAPK可以分为三类:ERK、p38和JNK。ERK参与的信号通路能够调控细胞的增殖、分化和迁移。찟 p38和JNK除了参与细胞增殖分化,还参与细胞凋亡以及免疫过程,如炎症反应。尟 ERK、p38和JNK可以参与到细胞的增殖、凋亡、分化、迁移以及炎症的产生等生理过程。这些过程与一系列病理过程紧密相关,因此MAPK信号通路参与的病理过程也非常丰富。尟슊肿瘤的发生和发展与MAPK信号通路有关,因为肿瘤的发生发展与细胞的增殖和凋亡密切相关,其转移还与侵袭迁移有关。 由于p38和JNK在炎症中的重要作用,MAPK信号通路与免疫相关疾病也有密切联系。尟 MAPK信号通路还与组织器官的纤维化及细胞分化有关,因此也与个体发育和组织器官再生有联系。𑰟
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 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) 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 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!
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。 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。 ️ Notch信号通路 - 控制细胞命运决定和分化。 ️ 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。 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条信号通路详解,科研必备! 本书详细介绍了十二条常用的信号通路,每条通路都配有一篇对应的文献和一些简单的工具,帮助读者初步了解这些通路上的分子以及它们之间的相互作用。以下是本书的几个特点: 内容丰富:涵盖了十二条常用的信号通路,包括MAPK通路、PI3K/Akt通路、NF-通路等。 实用性强:每条信号通路都配有一篇对应的文献,帮助读者更好地理解信号通路的作用机制。 工具介绍:介绍了一些简单的信号通路相关工具,如数据库、分析软件等,帮助读者进行信号通路的研究。 如果你对细胞生物学、分子生物学等领域感兴趣,或者想要深入了解信号通路的相关知识,那么这本书可能是一个不错的选择。
如何解读KEGG气泡图❓ 气泡图是一种用于展示不同生物学通路在富集分析中的结果的图表。通过分析这种图,可以观察到与特定疾病或条件相关的生物学通路。 例如,PI3K-Akt信号通路和JAK-STAT信号通路的气泡较大且颜色偏红,这表明这些通路在富集分析中非常显著,并且涉及到的基因数量较多。 如何制作气泡图: 1️⃣ 数据收集:首先需要一组数据,包含你想在图表中展示的各项指标。 2️⃣ 统计分析:使用统计方法,如富集分析,来确定每个生物学通路中显著基因的数量以及相关的P值。 3️⃣ 图形生成:利用绘图软件或编程语言(如R、Python等),根据收集到的数据绘制气泡图。 4️⃣ 分析气泡图的结果 5️⃣ 寻找显著的通路:寻找那些气泡大且颜色深的通路。这表示在这些通路中不仅有较多的基因表现出显著的活动,而且统计显著性也高。 6️⃣ 了解通路功能:识别这些显著的通路后,研究者会进一步探索这些通路在疾病或生理过程中的具体作用。 7️⃣ 比较不同通路:比较各个通路之间的显著性和基因数量,可以帮助研究者了解哪些通路可能在研究的条件下起主导作用。 留下你的方向,我来看看思路
岰条热门信号通路全解析劰 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。 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。 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。 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。
信号通路全解析:从MAPK到NF- 这本书深入浅出地介绍了十二条重要的信号通路,每条通路都配有相应的文献,以及一些实用的信号通路分析工具,帮助读者对信号通路中的分子及其相互作用有一个初步的了解。 主要特点: 内容丰富:涵盖了MAPK通路、PI3K/Akt通路、NF-通路等十二条常用信号通路。 实用性强:每条信号通路都配有一篇对应的文献,有助于读者深入了解信号通路的作用机制。 工具介绍:介绍了一些简单的信号通路相关工具,如数据库和分析软件,方便读者进行信号通路研究。 如果你对细胞生物学、分子生物学等领域感兴趣,或者想要深入了解信号通路的相关知识,这本书无疑是一个不错的选择。
科研新手必看!10条信号通路精华总结 信号通路,英文叫做Signaling pathway或者Signal transduction,简单来说就是分子机制的核心。它的神奇之处在于,只需要一个人就能搞清楚整个过程的运作。每个信号通路都是由一组特定的分子组成的,这些分子之间有明确的上下游关系。每个通路都有一些标志性的分子(Biomarkers),只要搞清楚这些分子,就能对整个通路有个清晰的认识。 目前,科研中最热门的有9种信号通路,分别是NF-、PI3K/AKT、MAPK、JAK-STAT、TGF-Wnt、Notch、Hedgehog和Hippo通路。刚开始学习的时候,不需要深入挖掘每个通路的细节,只需要抓住最关键的几个标志性分子就可以了。 下面是一些具体的建议: NF-通路:这个通路在炎症和免疫反应中非常重要。 PI3K/AKT通路:与细胞生长和存活有关。 MAPK通路:参与细胞应激反应。 JAK-STAT通路:在免疫系统和细胞因子调节中起作用。 TGF-路:与细胞分化、增殖和凋亡有关。 Wnt通路:在胚胎发育和肿瘤发生中非常重要。 Notch通路:与细胞分化、凋亡和免疫反应有关。 Hedgehog通路:在胚胎发育和肿瘤发生中也有重要作用。 Hippo通路:与细胞生长和凋亡有关。 这些通路看似复杂,但只要抓住关键分子,就能轻松理解它们的运作机制。希望这些总结能帮助你在科研的道路上走得更顺畅!
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