nfkb最新视觉报道_nfkbp65(2024年11月全程跟踪)
M0巨噬细胞的M1/M2极化:真相揭晓! M0巨噬细胞,这个免疫系统中的小能手,在特定条件下可以转变为两种截然不同的细胞类型:M1和M2巨噬细胞。让我们一起来探索这两种极化的真相吧! 堍1巨噬细胞的标志物包括TLR2、TLR4、CD80、CD86、iNOS和MHC-II。这些分子在M1巨噬细胞的激活和功能中扮演着关键角色。M1巨噬细胞通过NFkB、STAT1、STAT5和IRF3等转录因子来调节其基因表达,从而促进炎症反应。 🠤𘎍1巨噬细胞不同,M2巨噬细胞在IL4、IL13、IL10、IL33和TGF激活下形成。它们通过STAT6、IRF4、JMJD3、PPARPPAR퉨𝕥 子来调节其基因表达,从而抑制炎症反应。M2巨噬细胞的另一个标志物是Arg1,它催化L-精氨酸形成L-鸟氨酸,进而促进胶原蛋白的产生和细胞增殖。 在炎症研究中,M1巨噬细胞通常被认为是促进炎症的,而M2巨噬细胞则被视为抑制炎症的。然而,在肿瘤研究中,情况有所不同。肿瘤相关巨噬细胞(TAM)中的M2巨噬细胞不仅抑制炎症,还促进肿瘤增殖,可能参与肿瘤细胞的免疫逃逸。 M2巨噬细胞根据激活因子的不同,又可以分为M2a、M2b、M2c和M2d四种亚型。IL4或IL13激活M2a巨噬细胞,促进内吞活性、细胞生长和组织修复。免疫复合物、TLR配体和IL1🀦2b巨噬细胞,调节免疫反应和炎症反应的广度和深度。糖皮质激素、IL10和TGFﱥ-2c巨噬细胞,主要负责吞噬凋亡的细胞。而TLR拮抗剂诱导产生的M2d巨噬细胞则分泌VEGF,促进血管生成和肿瘤进展。 通过了解这些巨噬细胞的极化过程和功能,我们能够更深入地理解免疫系统在健康和疾病中的作用。未来的研究将进一步揭示这些细胞类型在炎症和肿瘤中的具体作用机制。
小白瓶olay成分 今天我们来深入探讨olay淡斑小白瓶的美白成分之一——色淡林。 ✅1. 色淡林是什么? SDL色淡林是SD(蔗糖二月桂酸酯SucroseDilau-rate)与SL(蔗糖月桂酸酯SucroseLaurate)的复合物,能够从根源抑制黑色素的形成,减少斑点和痘印的产生。 ✅2. 色淡林的美白淡斑原理 SDL色淡林通过抑制HMGBI信号,减少了黑色素母体树突的形成,同时还抑制了黑色素母体内树突运输所需的机械蛋白Rab27a,从而稳定黑色素母体,降低表皮皮肤中的黑色素沉积。SDL色淡林通过两步稳定黑色素母体树突:①HMGBI蛋白收到信号刺激后会收回伸长的黑色素母体树突;②色淡林可以抑制黑色素母体树突的伸长,使黑色素母体在受到信号刺激后不激活伸长。 ✅3. 色淡林的作用 a. 抑制黑色素合成 b. 减少黑色素转运 c. 减少氧化损伤:激活抗氧信号,达到减少氧化损伤的作用 D. 减少皮肤炎症:抑制刺激信号PGE,NFKB等,减少皮肤炎症反应 E. 舒缓肌肤的作用 F. 修护皮肤屏障:激活屏障修护信号claudin等,达到修护皮肤屏障的作用 G. 淡斑淡痘印 通过了解这些成分,我们可以更好地理解olay淡斑小白瓶如何帮助我们改善肌肤问题。
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。
听研胶原聚光次抛:熬夜党救星来袭 听研新品发布,带来全新体验!听研胶原线的第二款次抛产品——胶原聚光次抛,正式加入听研次抛大家族,成为第三位成员。 【重组胶原的突破】 听研首次采用5D超分子胶原,独立品牌也能在重组胶原赛道上大放异彩。3kDA的小分子胶原,让透皮吸收成为可能,为重组胶原提供了发挥空间。 抛光与抗暗沉的双重效果】 听研专注于都市贵妇品牌,追求温和而高效的护肤体验。5D超分子胶原不仅能抗衰老,还能舒缓提亮成分带来的不适感,让肌肤恢复健康状态,打破暗沉感。 【人参发酵液的神奇】 这款次抛内料散发着人参的香气,因为其中含有72%的人参发酵液。这种发酵液能从根本上对抗暗沉,而烟酰胺则能有效抑制色素小体的转移,达到开源节流的效果。 ✨【亮肤成分的秘密武器】 配方中加入了奇华顿的王牌亮肤成分二葡糖基棓酸,也被成分党称为七重亮。这个成分不仅能亮肤,还能抑制Nf-kB和PEG2引起的泛红,是暗沉和泛红的双重修复剂。 𑣀木瓜蛋白酶的妙用】 为了帮助角质层的更新,配方中加入了少量的木瓜蛋白酶,能够去除堆积在表皮的角质,让好成分更好地渗透皮肤。 【9肽-1与谷胱甘肽的搭配】 为了拓宽提亮效果,配方中引入了9肽-1和谷胱甘肽。9肽-1是一种MSH拮抗剂,能够抑制暗沉因子的活动,而谷胱甘肽则能提供额外的亮肤效果。 ᣀ使用小贴士】 无需打底,直接上脸使用,然后进行其他护肤步骤。记得做好防晒保护。 听研的这款胶原聚光次抛,以其独特的配方和效果,成为了熬夜党救星,让肌肤重焕光彩。
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!
쎆-KB p65活性检测大揭秘 즠𘨽쥽因子NF-kappaB(NF-kB)可是个大家伙,它参与调控炎症、抗凋亡、肿瘤形成等好多重要过程呢!其中,p65(RelA)这个亚基可是个关键角色。 知道吗?p65和其他几个亚基,比如p50、p49(也被称为p52)、p75(c-Rel)和p68(RelB),一起构成了NF-kB的大家庭。它们有的起反式激活作用,有的则具有DNA结合活力。 检测NF-KB p65的活性,其实就是要看看这个亚基是否在细胞核中活跃地与DNA结合。我们可以通过一系列复杂的实验,比如凝胶迁移实验,来观察这一过程。 在凝胶迁移实验中,我们会用到纯化的蛋白或者细胞核抽提物,然后在特定的条件下,让NF-kB与DNA结合。如果p65活性高,那么就会形成特定的凝胶迁移复合物,我们就可以通过电泳和染色来检测到它。 最后,我们还可以利用不同形式的NF-KB p65抗体,来捕获细胞核蛋白并加以区分。通过酶标仪450nm处的吸光度值测定,我们可以定量比较目的蛋白的活化度,从而得出一个明确的结论。 这样,我们就可以轻松地检测出NF-KB p65的活性啦!是不是感觉很有趣呢?快来试试吧!
眼霜怎么选?看这篇就够! 说到眼霜到底要不要用、抗老效果是不是智商税,这个问题其实分为两大阵营:一派是坚决要用,另一派则是觉得可有可无。作为一个从产品经理到消费者的双重身份,我绝对是站在支持用眼霜这边的。这么多年的调研、市场反馈,再加上我自己坚持使用的效果体验,都让我坚信:眼霜是一定要用的!而且要用对! 如何用对眼霜? 首先,你得了解自己的眼周肌肤需求。比如,20-25岁的人常常遇到黑眼圈问题,这是因为色素沉淀。这个时候,保湿和促进眼周血液循环是关键。而熟龄肌则主要面临眼周细纹和松垮的问题,这时候就需要补充胶原蛋白,让眼周肌肤恢复饱满和平整。 成分和配方的重要性 了解了这些需求后,接下来就是挑选眼霜了。我会推荐海蓝之谜的浓修瓶眼霜,它的成分和配方都非常科学。这款眼霜简直就是眼霜界的“六边形战士”,能解决各种眼周问题。 神奇的活性精萃 海蓝之谜的当家成分——浓缩神奇活性精萃,是这款眼霜的王牌。它能抑制细胞老化的开关NF-kB,从根本上抗老。同时,它还能促进四重关键蛋白的新生,为细胞注入能量ATP,让细胞焕发活力。 多种成分协同作战 当然,这款眼霜不仅仅靠一个成分。类肉毒肽的添加,可以减弱眼部的肌肉收缩,减少眼纹的产生。还有胶原四肽,能促进Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ型胶原的生成,撑起松垮的眼周轮廓,让眼周肌肤看起来更加饱满。 淡化黑眼圈 对于黑眼圈,这款眼霜也有对策。酵母提取物的添加,能促进新陈代谢,刺激细胞新生自愈,淡化“熊猫眼”,减少色素沉淀。 使用感受 我用这款眼霜已经有一段时间了,我的眼睛周围有很多细纹和黑眼圈。用了之后,眼睛看起来细腻平整了不少,也更亮有精神了。如果你也有类似的眼周问题,不妨试试这款眼霜,所有问题,一瓶帮你搞定! 总之,挑选眼霜不再盲目,了解成分和配方是关键。找到适合自己的眼霜,让你的眼睛焕发青春光彩吧!
海蓝之谜精华,修护抗衰神器! 熬夜后肌肤暗沉、泛红、敏感?别担心,海蓝之谜浓修瓶来拯救你的肌肤!五倍浓缩神奇活性精萃,有效抑制老化开关NF-kB,减少肌肤反复泛红。ꊊ 复配抗氧橙光精萃,从源头阻断氧化真凶“自由基”,提亮暗沉肌肤,让你的脸蛋重新焕发光彩。轻盈透气的液体绷带质地,像隐形护盾一样呵护受损肌肤。 无论是熬夜还是美丽项目后,海蓝之谜浓修瓶都能帮你解决肌肤问题,让你从内到外更加Q弹、提亮肤色、有光泽。别再让肌肤问题困扰你,快来试试这款修护抗衰神器吧!✨
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。
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