mtorc1,本人新手请教mTOR是核蛋白膜蛋白还是胞浆蛋白
来源:整理 编辑:智能门户 2023-08-31 20:22:22
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1,本人新手请教mTOR是核蛋白膜蛋白还是胞浆蛋白
2、可考察其氨基酸序列、细胞匀浆为脂质微体,观察该蛋白是否结合于脂质微体上。和脂质层结合后两侧可进行离子或分子通透。 11,看是否具有跨膜结构域、一般是以α螺旋穿膜、这种一般用于具有通道性质的膜结合蛋白。 3。是个复合体么。有网站可以预测、可作脂膜结合实验。但需要纯化相关蛋白、用荧光蛋白标记看是否是膜定位。氨基酸一般是疏水性氨基酸。至于你的情况就可能不能使用了。 4。 2、可以使用标记? 3。其实是观察膜定位的另一种形式
2,信号通路抑制剂到底怎么个原理
哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号通路是细胞内重要的信号传导途径,该途径在进化上高度保守,主要通过PI3K/Akt/mTOR信号通路磷酸化激活来调控细胞分裂、促进基因转录和信号翻译等,从而控制蛋白质合成来调节细胞生长。一是当信号分子是胆固醇等脂质时,它们可以轻易穿过细胞膜,在细胞质内与目的受体相结合;二是当信号分子是多肽时,它们只能与细胞膜上的蛋白质等受体结合,这些受体大都是跨膜蛋白,通过构象变化,将信号从膜外domain传到膜内的domain,然后再与下一级别受体作用,通过磷酸化等修饰化激活下一级别通路。
3,mTOR信号通路作用于细胞微环境的生物学功能
mTOR信号通路是调控细胞生长与增殖的一个关键通路,该通路将从营养分子、能量状态以及生长因子传来的信号整合在一起,调控大量的生命过程,包括自我吞噬、核糖体的生物组合和代谢等。该通路的失调与多种人类疾病相关,包括癌症、糖尿病与心血管疾病。哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin,mTOR)是一种非典型丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,为磷脂酰肌醇激酶相关激酶(phosphatidy- linositol kinase-related kinase,PIKK)蛋白质家族成员。 mTOR进化上相对保守,可整合营养、能量及生长因子等多种细胞外信号,参与基因转录、蛋白质翻译、 核糖体合成等生物过程,在细胞生长和凋亡中发挥极为重要的作用。近年来,mTOR的生物学功能研究 日益深入,特别是其与细胞凋亡及自噬、蛋白质合成、免疫、细胞运动及代谢等的联系越来越受到重视。
4,结节性硬化症的治疗
由于TSC1和TSC2蛋白参与调节哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)激酶活性,因此考虑应用雷帕霉素治疗TSC。雷帕霉素属于大环内酯类抗生素,因抑制mTOR活性、参与调节细胞生长用于抗真菌治疗,在器官移植术后也作为免疫调节药物应用。抗癫痫治疗,早期控制癫痫发作有助于预防继发的癫痫脑病和认知行为损害,婴儿痉挛症的治疗推荐个体化用药方案,研究显示氨己烯酸对73%的TSC婴儿痉挛症患者有效,TSC相关癫痫可能对多种抗癫痫药效果不佳,部分小样本研究显示外科手术治疗可达到满意效果。肾血管平滑肌脂肪瘤,肿瘤直径大于3.5cm~4.0cm时易发生出血而出现疼痛,此时有干预指征,可行肾动脉栓塞或肾部分切除术。部分研究也证实mTOR抑制剂对肾血管平滑肌脂肪瘤有效,但FDA尚未批准此适应证。肺淋巴管肌瘤病多见于育龄妇女,提示雌激素可能参与刺激肺部平滑肌细胞生长。孕酮激素治疗和/或卵巢切除术可减少雌激素产生,但治疗效果个体差异较大。也有研究显示mTOR抑制剂对肺淋巴管肌瘤病有效,同样FDA也尚未批准此适应证。其他对症治疗包括脱水降颅压,脑脊液循环受阻可行手术治疗,面部皮脂腺瘤可整容治疗。[1]
5,mTORc12是什么东西
基因表达哺乳动物雷帕霉素靶基因(mTOR)可调节细胞生长的脂质增殖,是细胞信号转导的重要信号,由于splicin的功能不同,1和2也导致了下游功能的差异。基因是控制生物特征的基本遗传单位,19世纪60年代,奥地利遗传学家孟德尔提出,生物性状受遗传因素控制,但这只是一个逻辑推理,20世纪初,遗传学家Morgan通过果蝇的遗传学实验认识到基因存在于染色体上。并且在染色体上呈线性排列,从而得出染色体是基因载体的结论,1909年丹麦遗传学家约翰森(1859~1927)在其著作《精确遗传学原理》中正式提出了基因的概念。扩展资料:注意事项:DNA技术原理基因(遗传因子)是遗传的物质基础,是具有遗传信息的DNA或RNA分子上的特定核苷酸序列。基因被复制以传递遗传信息给下一代,使后代看起来与他们的父母相似。人类有成千上万的基因,它们储存着生命孕育、生长和死亡过程的所有信息。通过复制、表达和修复,可以完成生命复制、细胞分裂和蛋白质合成等重要生理过程。有机体的诞生、生长、疾病、衰老和死亡都与基因有关。它也是决定人类健康的内在因素。当受精卵或母亲受到环境或遗传的影响时,后代的基因组就会出现有害的缺陷或突变。绝大多数疾病,特别是在特定情况下,都是遗传的。也被称为遗传疾病。在正常情况下,生命会在遗传的基础上发生变异,而这些变异是正常的。参考资料:百度百科--基因--基因历史这是一基因,该基因表达雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin, mTOR),可以对细胞的生长的增殖起调节作用,在信号传导中是一个重要的信号。1和2因为接头蛋白的不同还引起下游功能的不同。
6,请问哪位高手懂谷氨酰胺
水溶性小麦蛋白 (水解谷朊粉、小麦肽)小肽营养 蛋白质营养的未来水溶性小麦蛋白是以小麦中提取的蛋白质为原料,采用多种酶制剂,通过定向酶切及特定小肽分离技术获得的小分子多肽物质,具有水溶性好,分散稳定,易吸收,生物活性强等特点。主要特点:富含小肽,本产品小麦肽含量在35%以上且分子量基本在500-3000道尔顿之间;富含高谷氨酰胺,营养肠道、修复小肠粘膜,增强肠道细胞活性,改善肠道免疫功能,减少肠道细菌及内毒素的易位;能够刺激机体淋巴细胞增殖,增强巨噬细胞吞噬功能,增强免疫力。富含谷胱甘肽 ,有效解毒护肝;产品性状感官性能:浅黄色粉末,无结块、无不良气味、无苦味。理化指标: 水溶性小麦蛋白表一:成份分析值 消化能 代谢能 蛋白质 肽含量 脂肪 粗纤维 总糖 水分 灰分 钙 磷含量(%) 4714 4405 80 35 4.7 0.1 5.4 3.3 2.5 0.5 1.2表二:氨基酸分析 谷氨酰胺 脯氨酸 亮氨酸 苯丙氨酸 丝氨酸 缬氨酸含量(%) 30.00 10.41 5.42 4.28 4.04 3.16氨基酸分析 精氨酸 甘氨酸 天冬氨酸 异亮氨酸 酪氨酸 苏氨酸含量(%) 2.73 2.73 2.62 2.46 2.41 2.09氨基酸分析 丙氨酸 组丙酸 蛋氨酸 赖氨酸 胱氨酸 含量(%) 2.07 1.69 1.51 1.18 0.31 使用方法:与血浆蛋白并用有理想的协同作用应用于仔猪断奶一期料、二期料,添加量1.0-3.0%,应用于母猪泌乳料,添加量1.0-1.5%应用于虾蟹料等特种水产料。改善肠黏膜营养是解决仔猪断奶问题的关键绒毛萎缩的根本原因;黏膜上皮细胞生长受阻,凋亡加速被忽视的营养:肠黏膜上皮细胞的生长需要提供大量营养物质来维持断奶仔猪:消化系统发育不完善,肠黏膜无法获取充足的营养解决途径:提供易消化,适合黏膜上皮细胞代谢所需的营养高谷氨酰胺小麦肽在饲料中的应用 水溶性小麦蛋白特点之一是具有很高的谷氨酰胺含量 (高达30%)。文献资料表明:在应激或限饲条件下(仔猪断奶时),谷氨酸盐是主要的限制性因素,断奶仔猪饲喂人工合成的谷氨酸盐,可改善小肠消化道形态(小肠绒毛结构),改善免疫应答;Ayonrinde 等(1995)研究表明,21日龄断奶仔猪饲喂4%L-谷氨酸盐,断奶5天后提高了回肠和空肠的绒毛重,提高了小肠液中蛋白质和DNA成分的含量;Wu等(1996)研究表明,在21日龄断奶仔猪玉米豆粕型日粮中添加1%L-谷氨酸盐,断奶7日后,小肠绒毛高度增加32%,断奶2周后,改善饲料转化率25%。Sanchez等(2000)研究表明,给7日龄哺乳仔猪饲喂液体乳清+1%L-谷氨酸盐,直至断奶后7天,改善断奶时仔猪空肠的绒毛高度;Hernandez等(2000)在早期断奶仔猪(14日龄)断奶1周后,所有仔猪接种大肠杆菌,并在日粮中添加谷氨酸盐,结果表明添加谷氨酸盐后,大肠杆菌的抗体IgG免疫球蛋白浓度增加(p<0.01)(其浓度的增加与谷氨酸盐剂量相关),饲喂0.77-1.5%谷氨酸盐,仔猪腹部感染几率减少。农业部饲料工业中心(2001)研究表明,小麦水解蛋白替代早期断奶仔猪日粮中4-8%血浆蛋白粉(SDPP)显著提高了生长性能,降低仔猪腹泻率。促进肠道发育和黏膜修复:提供肠黏膜营养所需的理想蛋白肽 蛋白质营养的未来是小肽营养传统观念:蛋白质是以氨基酸形成吸收现代发现:4-6个氨基酸组成的小肽,可以被直接吸收小肽优势:吸收效率远比氨基酸高,不受载体限制,不易饱和,吸收速度快,吸收时相互不竞争。酶解蛋白:更容易在消化道内被酶解为可以吸收的氨基酸和小肽主要修复长绒毛膜的能源物质,促进肠道粘膜细胞分化和增生,对控制断奶后营养性腹泻有帮助。谷氨酰胺,学名2-氨基-5-羧基戊酰胺。是谷氨酸的酰胺。L-谷氨酰胺是蛋白质合成中的编码氨基酸,哺乳动物非必需氨基酸,在体内可以由葡萄糖转变而来。符号:Q。谷氨酰胺可用于治疗胃及十二指肠溃疡、胃炎及胃酸过多,也用于改善脑功能。百度查的,希望对你有帮助!断奶仔猪肠道发育尤为关键,谷氨酰胺是肠道细胞增殖的主要能源氨基酸!而且,谷氨酰胺还可以作用于mTOR通路促进蛋白质合成。但使用谷氨酰胺单体不是最好的选择,容易降解,稳定性不好!
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