格線蛋白介導的胞吞作用(clathrinmediated endocytosis )是2018年公布的生物物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:格線蛋白介導的胞吞作用
- 外文名:clathrinmediated endocytosis
- 所屬學科:生物物理學
- 公布時間:2018年
格線蛋白介導的胞吞作用(clathrinmediated endocytosis )是2018年公布的生物物理學名詞。
格線蛋白介導的胞吞作用(clathrinmediated endocytosis )是2018年公布的生物物理學名詞。定義在細胞膜內側格線蛋白包被區域形成凹陷,此凹陷出芽在細胞質中生成由格線蛋白包被的囊泡的過程。使得位於...
在此過程中,細胞的體積和表膜面積保持恆定,因此被內吞的表膜必須通過胞吐作用(exocytosis)等量運回。胞飲作用可以分為大型胞飲作用(macropinocytosis)、格線蛋白介導的胞吞作用(clathrin-mediated endocytosis)、胞膜窖介導的胞吞作用(caveolae-...
格線蛋白介導的胞吞作為實現物質跨膜運輸和信號傳遞的重要生命過程,對維持機體的生長和發育起著重要作用。然而,目前對於擬南芥中格線蛋白介導的胞吞機理尚不明確,尤其是對物質選擇性運輸的調控機制仍較匱乏。基於此,本項目在前期工作的...
而且受體還能啟動其他生理功能,如有些受體就是與細胞生長相關的生長因子。此外,還有非格線蛋白/ 胞膜窖依賴的胞吞作用,如位於淋巴細胞膜上的白介素2受體就是介導非格線蛋白/ 胞膜窖依賴的胞吞作用。
Syt1是神經遞質釋放重要的鈣離子感受器,還可促進格線蛋白介導的內吞作用,被認為是突觸分泌中胞吐-胞吞耦聯的重要調節蛋白。我們發現沉默Syt1的表達抑制了強刺激條件下的胞吐作用,但同時加速了相應的胞吞過程。我們擬沉默Syt1的表達,...
格線蛋白介導的內吞(CME)在PIN極性定位中具有關鍵性調控作用。根據哺乳動物CME分子機理,植物格線蛋白與接頭蛋白AP2互作,而AP2與PIN互作,形成格線蛋白/ AP2/PIN複合物,最終導致PIN內吞,但缺乏直接的實驗證據。本申請項目在發現擬南芥...
超微電鏡分析FV3病毒侵染 BHK-21細胞的內吞過程,結果顯示病毒粒子經歷了一個酸性內吞體到溶酶體的過程,病毒的侵入過程是典型的受體依賴的格線蛋白介導的內吞過程,與細胞內酸性環境密切相關。通過本項目的資助,申請人開展了虹彩病毒腫大...
建立了適宜於研究外泌體與活細胞作用的高時空分辨、高靈敏的單細胞檢測技術平台,首次清晰地呈現了細胞外泌體與受體細胞的作用過程,得到了其作用過程的一些重要參數,通過各種相互印證的技術手段明確了外泌體由格線蛋白介導的胞吞和大胞飲...
《擬南芥Flot1蛋白參與介導的囊泡轉運的調控研究》是依託北京林業大學,由李瑞麗擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 內吞作用是將胞外物質或環境信號傳遞到胞內的重要生命過程,對維持機體的生長和發育起著重要作用。然而,植物囊...
我們的結果證實:高糖通過誘導nephrin內吞促進足細胞骨架改變、足細胞粘附及伸展異常;β-arrestin1可調節nephrin內吞,介導高糖誘導的足細胞損傷,此過程中nephrin內吞主要依賴於通過格線蛋白介導的內吞途徑。同時,我們發現β-arrestin1抑制...
第五節 胞吐作用:從反面高爾基網到細胞外的轉運 第六節 蛋白質轉運與阿爾茨海默病 第8章 細胞內吞作用 第一節 胞吞作用的類型 第二節 格線蛋白介導的胞吞作用 第三節 胞膜窖介導的內吞作用 第四節 泛素化與胞吞作用 第五節 ...
克隆生長和受體酪氨酸磷酸化的減少。受體胞吞作用 活化的RTK可以進行內吞作用,導致受體數量下調,最終導致信號級聯減弱。其分子機制涉及通過格線蛋白介導的內吞作用吞噬RTK,使其在細胞內降解。
項目進展期間,我們對HA納米顆粒進行了改進可控合成方法,顆粒表面修飾,分析顆粒分散穩定性和長期保存方式,探討載體細胞跨膜及胞內轉運的機制,評估新型載體轉染效率的研究,闡明了HA納米載體是由格線蛋白介導和小窩蛋白介導的胞吞作用共同...
上述研究結果顯示,sHEV-4可能通過格線蛋白介導的內吞作用進入血管內皮細胞,影響內皮細胞ATP合成引發內皮細胞氧化應激,導致血腦屏障損傷,並通過跨細胞轉運以及細胞旁途徑穿過血腦屏障結構從而感染腦和脊髓的實質組織,引起小膠質細胞和星形...
差異蛋白質102個,50個蛋白下調,52個上調,對這些分子進行網路分析,發現涉及糖原異生I、蛋白質泛素化通路、糖酵解I、非同源末端連線的DNA雙鏈斷裂修復、轉錄因子NRF-2介導的氧化性應激、端粒酶協助下的端粒延伸、格線蛋白介導的胞吞...
全書共分6篇,內容涉及基因表達調控和蛋白質修飾、細胞物質運輸和細胞運動、細胞信號轉導、細胞增殖及其調控、幹細胞與細胞分化、細胞死亡。成書過程 成書背景 分子細胞生物學主要在分子水平上研究細胞生命活動的基本規律,是生命科學最重要...