首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
人及哺乳动物精子在离开生殖道时,还不能立即与卵子受精。它必须在雌性生殖道内经历一段成熟过程,才能获得受精能力。1951年著名华裔科学家张明觉(M.CChang)博士和C.R.Austin分别发现了这一生理现象。翌年,Austin将这一现象称之为精子获能(capacitmion)。精子获能是一系列的生理生化反应过程步骤大致分为:  相似文献   

2.
Hippo信号通路是由一系列发生级联反应激酶构成的,调控细胞增殖和凋亡的一条关键信号转导通路,该信号通路最先于果蝇体内发现,且进化上高度保守。在哺乳动物中,早期研究主要集中于Hippo信号在肿瘤、心血管系统、免疫系统等疾病的调控,随着对Hippo信号通路的研究不断深入,近年来研究发现,Hippo与某些炎症疾病相关,特别是以Hippo通路为信号传导的中心,与某些炎症因子的信号通路存在交互作用,进而参与炎症的发生、发展过程。本文就Hippo信号通路与免疫细胞分化发育、Toll样受体信号传导通路、TGF-β/Smad信号通路,以及与G蛋白偶联受体之间的相互作用来阐述Hippo信号通路对炎症的调控机制,为研究Hippo信号通路调控炎症的机理提供思路。  相似文献   

3.
SOCS1负性调节细胞因子和Toll样受体信号通路的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
细胞因子(CK)信号通路和Toll样受体(TLRs)信号通路在调节免疫细胞增殖、分化和存活,以及维持免疫稳态过程中发挥重要作用.在细胞内,上述信号传导通路受多个负性调节分子的严格调控,其中细胞因子信号传导抑制蛋白1( SOCS1)是最重要的一个分子.SOCS1是一个JAK结合蛋白,可通过多靶点干预对CK和TLR信号通路...  相似文献   

4.
附睾分泌蛋白与精子成熟的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
哺乳动物精子成熟是通过与附睾管腔微环境相互作用而实现的,精子通过在附睾内转运过程中与附睾蛋白相互作用获得运动和精卵识别结合能力.附睾蛋白通过直接或间接参与精子膜修饰或有助于保护精子的完整性参与精子成熟过程,与精子成熟相关的附睾蛋白的研究将有助于推动男性生殖医学的研究进展,同时有可能对附睾环节的男性避孕带来新的思路和突破.  相似文献   

5.
近年来病毒性心肌炎在儿童中的发病率逐年上升,其中柯萨奇病毒B是引起病毒性心肌炎最主要的病原,随着研究的不断深入发现细胞内信号传导通路在病毒性心肌炎的发病机制中起重要作用。CVB感染宿主细胞后能对胞内多种信号传导通路进行调控,这些信号传导通路反过来又能影响CVB与CAR的结合,影响病毒在细胞内的增殖,改变被感染细胞的病理生理过程。  相似文献   

6.
近年来病毒性心肌炎在儿童中的发病率逐年上升,其中柯萨奇病毒B是引起病毒性心肌炎最主要的病原,随着研究的不断深入发现细胞内信号传导通路在病毒性心肌炎的发病机制中起重要作用。CVB感染宿主细胞后能对胞内多种信号传导通路进行调控,这些信号传导通路反过来又能影响CVB与CAR的结合,影响病毒在细胞内的增殖,改变被感染细胞的病理生理过程。  相似文献   

7.
Wnt蛋白是一类分泌型糖蛋白,通过自分泌或旁分泌发挥作用,是一组调控胚胎形成期间细胞间信号传导、高度保守的分泌型信号分子。Wnt信号通路分为β-catenin依赖的经典信号通路以及非经典信号通路,广泛参与细胞的增殖、迁移和分化等过程。值得关注的是,Wnt信号通路调控巨噬细胞、T细胞、B细胞等多种免疫细胞的分化与发育,并通过多种机制调控免疫应答过程。此外,Wnt信号通路对肝星状细胞、内皮细胞等具有免疫特性细胞的生物学功能也发挥调控作用。本文对Wnt信号通路调控免疫应答的研究进展作一综述。  相似文献   

8.
受精促进肽和腺苷酸一起调控腺苷酸环化酶/cAMP信号通路,起初促进获得和随后抑制顶体的丢失,从而提高人及哺乳动物精子受精能力。现就受精促进肽在这一调控过程中的作用进行综述,并对其可能的作用机理进行讨论。  相似文献   

9.
目的用人精子对去除透明带的金黄地鼠卵进行穿透,制备人精子染色体.方法将金黄地鼠行超排卵,取得金黄地鼠卵子进行去透明带处理,与体外处理并获能的人精子放子在一起受精,当形成原核或精子膨大头时,加入鬼臼毒素和长春新碱阻止原核融合和纺锤丝形成,经低渗、固定、老化等过程,获得人精子单倍染色体显带核型.结果与结论用此法检测2例有正常生育能力者精液,精子染色体分裂相分散的好.  相似文献   

10.
雌激素对人精子胞浆内游离钙离子浓度的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:探讨雌激素对人精子胞浆内游离钙离子浓度([Ca2 ]i)的影响及其与精子功能状态之间的关系。方法:选择18例生育力正常男性精液标本,其中10例制备获能精子,8例制备非获能精子。将获能精子和非获能精子分别用不同浓度的17β-雌二醇(E2)作用,之后以流式细胞术检测作用前后精子内荧光强度值的变化以反应E2对[Ca2 ]i的影响。结果:一定浓度的17β-雌二醇可引起正常人获能精子[Ca2 ]i显著升高,17β-雌二醇对非获能精子[Ca2 ]i无明显影响。结论:雌激素可通过诱导[Ca2 ]i升高而激活人精子,该激活作用可能与精子的功能状态有关。  相似文献   

11.
张勤  金红 《基础医学与临床》2008,28(11):1209-1211
组织因子途径抑制物-2(TFPI-2)是一种Kunitz型丝氨酸蛋白酶抑制剂,在动脉粥样硬化、肿瘤浸润转移和血管新生等病理生理过程中发挥重要作用。细胞外信号可通过调节启动子或信号传导通路等多种因素调节TFPI-2基因的表达,其调控机制成为近几年的研究热点之一。  相似文献   

12.
JAK-STAT信号传导通路在肿瘤中的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
JAK-STAT信号传导通路由多种细胞因子以及受体所激活,在实体瘤及血液系统肿瘤中参与肿瘤细胞的增殖、分化、血管生成以及机体免疫调节等过程,该通路的异常表达及活化对促进肿瘤的发生发展具有重要的作用.近几年,以阻断JAK-STAT信号传导通路为机制的药物已经成为肿瘤治疗研究的热点,许多该通路抑制剂在体内外实验中均体现出抗肿瘤效果.  相似文献   

13.
胞外基质与细胞的相互作用主要由整合素介导。由整合素介导的机械和生化信号调控胞浆激酶、生长因子受体、离子通道的活性并控制胞内肌动蛋白细胞骨架的组装。众多由整合素介导的信号传导通路最后可归于对细胞周期的调节、决定细胞存活或死亡、增殖或者退出细胞周期和分化。近年的研究发现 ,整合素连接激酶 (inte-grin- linked kinase,IL K)在这些信号传导通路中具有关键作用  相似文献   

14.
人精子甘露糖受体表达与顶体反应的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
林芸秀  江一平 《解剖学报》2004,35(3):272-276
目的 研究人精子的甘露糖受体(MR)表达与顶体反应的关系,以探讨体外获能培养精子的MR表达是否为人精子获能的标志。方法 将上游法收获的活精子在获能培养基BWW中进行体外获能培养后,加入小鼠透明带溶解液(mZPS)诱导人精子顶体反应,精子悬液用异硫氰酸荧光素标记的甘露糖基化牛血清白蛋白(FITCDMA)为探针标记MR,用豌豆凝集素(PSA)法检测顶体反应。结果 体外获能培养人精子的MR表达率与mZPS诱导的顶体反应率无相关性。结论 体外获能培养精子的MR表达可能不是人精子获能的标志。  相似文献   

15.
肿瘤细胞信号传导的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
细胞信号传导紊乱是肿瘤细胞生长的特征,信号传导的高效性及信号通路间的交叉,显示信号传导在肿瘤发生、发展中发挥重要作用,对信号通路的深入了解必将促进肿瘤治疗的革新。  相似文献   

16.
获得性异位骨化(aHO)是指正常骨骼系统之外出现的异常骨组织。aHO的创伤来源丰富且病因复杂,BMP信号通路、Hedgehog信号通路、Wnt/β-catenin信号通路和NF-κB信号传导通路在aHO的致病过程中发挥重要作用。  相似文献   

17.
越来越多的研究表明CXCR4与CXCR7在肿瘤的发生发展过程中发挥着重要作用,CXCR4与CXCR7作为G蛋白藕联受体介导的信号传导通路及其在胞内激化级联信号通路与肿瘤发生发展的分子机制有密切关系。本文将对它们各自介导的信号通路及其在胞内的级联信号通路与肿瘤细胞的生长、增殖、黏附和迁移等生物学特性的关系进行综述。  相似文献   

18.
JAK/STAT3信号通路是细胞信号通路中重要的信号传导通路之一,通过影响下游多种效应分子的活化状态,对细胞凋亡和增殖起着关键的作用,并且还诱导胚胎发育、肝脏再生、糖酵解和炎性反应、上皮间质转化和血管再生等一系列生物发生过程,与人类肿瘤的发生发展密切相关。  相似文献   

19.
越来越多的研究表明CXCR4与CXCR7在肿瘤的发生发展过程中发挥着重要作用,CXCR4与CXCR7作为G蛋白藕联受体介导的信号传导通路及其在胞内激化级联信号通路与肿瘤发生发展的分子机制有密切关系.本文将对它们各自介导的信号通路及其在胞内的级联信号通路与肿瘤细胞的生长、增殖、黏附和迁移等生物学特性的关系进行综述.  相似文献   

20.
肿瘤细胞信号传导的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
细胞信号传导紊乱是肿瘤细胞生长的特征,信号传导的高效性及信号通路间的交叉,显示信号传导在肿瘤发生、发展中发挥重要作用,对信号通路的深入了解必将促进肿瘤治疗的革新。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号