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【综述】<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font><font color="red">4</font>在缺血性卒中后的作用及调控机制研究进展

【综述】通道蛋白4在缺血性卒中后的作用及调控机制研究进展

者综述了AQP4的结构、功能及其在缺血性卒中后的表达变化和作用,特别是AQP4在缺血性卒中后脑水肿形成、血-脑屏障通透性增加以及神经炎症中的最新研究进展,以期深化对缺血性卒中发生发展机制的理解,

中国脑血管病杂志 - 缺血性卒中,水通道蛋白4 - 2024-11-17

JNNP:<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>-<font color="red">4</font>抗体阳性视神经脊髓炎谱系障碍患者脑萎缩的无症状进展

JNNP:通道蛋白-4抗体阳性视神经脊髓炎谱系障碍患者脑萎缩的无症状进展

该团队在一项回顾性队列研究中调查了AQP4+NMOSD和RRMS患者的纵向脑萎缩。

MedSci原创 - 水通道蛋白-4,抗体阳性视神经,视神经脊髓炎谱系 - 2021-08-15

JNNP:幼稚B细胞和<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>-<font color="red">4</font>抗体是视神经脊髓炎发病的特征,来自干细胞移植的证据

JNNP:幼稚B细胞和通道蛋白-4抗体是视神经脊髓炎发病的特征,来自干细胞移植的证据

视神经脊髓炎谱系障碍(NMOSDs)由针对通道蛋白-4(AQP4)胞外区的抗体介导。这些抗体是NMOSD诊断标准的关键。然而,在疾病开始期间产生AQP4抗体的免疫学机制尚不完全清楚,主要是因为这是一

网络 - 干细胞,视神经脊髓炎,幼稚B细胞 - 2022-07-18

转运<font color="red">蛋白</font>、载体<font color="red">蛋白</font>、<font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>怎么区分?

转运蛋白、载体蛋白通道蛋白怎么区分?

三者的关系一句话概况如下,转运蛋白(transport proteins)分为载体蛋白(carrier proteins)和通道蛋白(channel proteins)两种。

生命科学教育 - 转运蛋白,载体蛋白,通道蛋白 - 2022-11-11

Clin Trans Gastro:<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>在腹泻肠易激综合征结肠黏膜活检中的表达分析

Clin Trans Gastro:通道蛋白在腹泻肠易激综合征结肠黏膜活检中的表达分析

我们已知,通道蛋白(AQP)通道参与调节结肠体液稳态,并且有文献报道,在人结肠上皮细胞中检测到几个AQP通道

MedSci原创 - mucosal,IBS,Diarrhea - 2019-05-20

Hepatology:胆汁性肾病引起急性肾衰竭同时伴有集合管中<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>2表达缺失

Hepatology:胆汁性肾病引起急性肾衰竭同时伴有集合管中通道蛋白2表达缺失

肾功能损伤常发生于肝病患者中。肝肾综合征是引起肝硬化患者急性肾损伤(AKI)的重要原因(HRS-AKI,1型)。除此之外,以胆汁性肾病最为常见,其特征是胆管内胆汁管型和胆管损伤。由于胆汁性肾病患者的资料主要来自病例报告或尸检研究,本研究目的是探究胆汁性肾病的发病率和临床过程。

临床肝胆病杂志 - 胆汁性肾病,肾衰竭,肝肾综合征 - 2019-01-31

DCR: 结肠特异性<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font> 8 的表达降低与结肠腺癌的总体存活率降低有关

DCR: 结肠特异性通道蛋白 8 的表达降低与结肠腺癌的总体存活率降低有关

结直肠腺癌是美国第四大常见癌症, 也是癌症相关死亡的第三大原因。尽管治疗方式有所改进,但晚期患者的总生存率仍然很低。

MedSci原创 - 结肠癌,水通道蛋白 - 2021-06-30

J Dent Res:舍格伦综合征中的抗<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>5抗体的功能性表位研究

J Dent Res:舍格伦综合征中的抗通道蛋白5抗体的功能性表位研究

近期,研究者发现,在罹患原发性舍格伦综合征(SS)的患者中存在抗通道蛋白5 (AQP5)的免疫球蛋白G (IgG),其敏感性为0.73,特异性为0.68。

MedSci原创 - 舍格伦,综合征,AQP5,表位 - 2017-07-04

Cardiovasc Res 南通大学刘东团队揭示<font color="red">水</font><font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>AQP1参与血管管腔形成的新机制

Cardiovasc Res 南通大学刘东团队揭示通道蛋白AQP1参与血管管腔形成的新机制

通过分析糖尿病视网膜病变病人视网膜组织样本特点,结合斑马鱼动物模型以及体外培养的血管内皮细胞实验验证,揭示了内皮细胞表达的通道蛋白APQ1参与血管管腔形成的新机制。

论道心血管 - 水通道蛋白,血管管腔,AQP1 - 2024-04-29

Cell:“<font color="red">水</font>凝胶”态<font color="red">蛋白</font>质帮助细胞响应刺激

Cell:“凝胶”态蛋白质帮助细胞响应刺激

当细胞受到外界环境的刺激(如加热、饥饿)时,细胞内的蛋白质和 RNA 分子会相互聚集,形成团块。长期以来,这些团块被认为是细胞损伤的标志,是有害的功能失调的分子,因而是需要被细胞清除掉的。例如,在阿尔茨海默氏病、帕金森氏病和肌萎缩性侧索硬化(ALS)等神经退行性疾病的患者大脑中,我们都能观察到聚集成团的蛋白质累积在垂死的神经元内。

生物 360 - 应激,蛋白团块,相分离,神经退行性疾病 - 2017-03-11

<font color="red">水</font>熊虫特殊<font color="red">蛋白</font>或帮助人类DNA抵御辐射损伤

熊虫特殊蛋白或帮助人类DNA抵御辐射损伤

缓步动物(Tardigrades),或者熊虫是一种矮胖型的缓步动物门动物,在显微镜下其看起来介于蝴蝶幼虫和裸鼢鼠之间,这些水栖类无脊椎动物是一种完美的幸存者,其能够抵御一系列极端环境,包括近乎完全的脱水作用和损伤等日前,一项刊登于国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自东京大学的研究人员通过研究发现了缓步动物的另外一种超强的能力,即一种保护性的蛋白质能够帮

生物谷 - 特殊蛋白 - 2016-09-21

IVD前沿 | 长<font color="red">蛋白</font>链的多<font color="red">通道</font>、单分子纳米孔读取技术

IVD前沿 | 长蛋白链的多通道、单分子纳米孔读取技术

本文介绍了一种使用纳米孔和解折叠酶马达蛋白来单分子读取长蛋白质链的新方法。这种方法实现了对单氨基酸的敏感性,并证明了在长蛋白质链的特定序列环境中重新阅读和测序氨基酸替换的能力。

小桔灯网 - 纳米孔技术,长蛋白链 - 2024-09-27

J Periodontal Res:疏水和亲<font color="red">水</font>钛钉骨再生早期阶段<font color="red">蛋白</font>的表达

J Periodontal Res:疏水和亲钛钉骨再生早期阶段蛋白的表达

这项研究的目的是首次描述在SLA和SLActive钛钉的早期骨结合阶段期间用于引导骨再生的蛋白质和相关信号传导通路的表达。

MedSci原创 - 钛钉,亲水,疏水,骨结合 - 2018-03-31

Daré Bioscience的克林霉素<font color="red">水</font>凝胶DARE-BV1获得FDA快速<font color="red">通道</font>指定,用于治疗细菌性阴道病

Daré Bioscience的克林霉素凝胶DARE-BV1获得FDA快速通道指定,用于治疗细菌性阴道病

DARE-BV1在临床研究中,单次给药7至14天后,细菌性阴道病患者的临床治愈率达到86%。

MedSci原创 - 细菌性阴道病,DARE-BV1,克林霉素水凝胶 - 2020-03-12

Nat Commun:钙离子<font color="red">通道</font><font color="red">蛋白</font>发挥令人意想不到的作用

Nat Commun:钙离子通道蛋白发挥令人意想不到的作用

2017年3月30日讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自美国西北大学医学院的科学家们在国际学术期刊Nature Communicaitons上发表了一项新研究,揭示了钙离子释放激活钙离子通道(CRAC)家族的两个蛋白如何通过相互作用控制钙离子流入细胞,进而调节下游免疫应答。科学家们借助小鼠模型探索了ORAI1和ORAI2这两个CRAC通道蛋白如何控制CRAC通道活性和免疫应答。“目前大

生物谷 - 免疫 - 2017-03-30

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