Mechanizmus účinku aktivín a inhibínu

activins a inhibins Sú členmi superrodiny TGFb a pomocou konverzný mechanizmus spoločného signálu prostredníctvom série / treoninspetsificheskih proteínkinázy, ale nie tyrozín. Mechanizmu prenosu signálu serín / threoninových kináz boli študované v posledných rokoch. Aktivinovy ​​receptor bol najskôr klonovaný receptor, ktorý bol následne mnohé ďalšie klonovanie. Tieto receptory sú glykoproteíny, ktoré majú molekulovú hmotnosť približne 55 kDa, skladajúci sa z 500 aminokyselín.

Opísané dva typy membránové receptory aktivinovyh: Typ 1 (ACTR-1) a typ 2 (ACTR-2). Každá obsahuje intracytoplasmatická serín / treoninkinazny doménu. Aktivín priamo interaguje a viaže sa s relatívne krátku extracelulárnej oblasti ACTR-2 (v prípade, že je exprimovaný iba jeden), alebo dokonca s ACTR-1. Tento receptor môže komunikovať s inými členmi superrodiny TFRr (napr., Kostná morfogenetický proteíny KMP-2, 4, a 7) na receptor synergicky ILC typ-1, čo naznačuje, že cez účinok.

prepojenie s Activin Spája dva typy receptora 2 a dva typy receptora typu 1, čo vedie k tvorbe komplexu receptoru. Jeden z kinázy receptora fosforyluje a aktivuje ďalšie, čo vedie k fosforylácii substrátu - proteíny Smäd (názov pochádza z kombinácie dvoch mien génových: Sma - C. elegans génu a Mad - Drosophila génu). Tieto proteíny patrí do novej skupiny snímačov, vyznačujúci sa tým, že tri skupiny: s receptorom regulovaných Smäd-proteíny (R-Smäd), ktoré sú typické Smäd-proteíny (Co-Smäd, C-Smäd alebo Smad4) a inhibičný Smäd-proteíny, ktoré sú antagonistami signálne transdukcie.

Video: Propolis vlastnosti ZLOŽENIE aplikácie, propolis tinktúra, Propolis #

mechanizmy účinku aktivín a inhibínu

signálna dráha Aktivín / TGFb aktivovaný receptor typu 1 fosforyluje proteíny ligandspetsifichnye R-Smäd (Smad2 a Smad3), čo im umožňuje viazať sa Smad4. Vzniknutý komplex sa presunie do jadra ako kofaktor transkripcie. Vnútri jadra účinku Smäd modulovaný komplexné radu transkripčných faktorov (DNA-väzobné proteíny) na Promótor cieľovej DNA, čo vedie k transkripcii génu.

inhibín - heterodiméry tvoril jeho vlastné a-podjednotku a b-podjednotka aktivina- jeho pôsobenia je opačný ku aktivín akciu. doteraz bolo zistené vlastné receptor inhibínu. Mechanizmus, ktorým antagonistické pôsobenie inhibínu na aktivín vzhľadom k nie celkom jasná. Je dokázané, že inhibínu konkuruje aktivín pre väzbu k receptorom aktivinovymi, ale nie je schopný bežať na ceste signálu. To môže byť jedným z mechanizmov antagonistického pôsobenia inhibínu. Ďalšie účinky inhibínu vykonáva pomocou doteraz zavedených ingibinovye receptory.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Receptor sa faktora uvoľňujúceho gonadotropín. Mutácie na receptor pre GnRHReceptor sa faktora uvoľňujúceho gonadotropín. Mutácie na receptor pre GnRH
Funkcia Activin. Vplyv na syntézu pohlavných hormónovFunkcia Activin. Vplyv na syntézu pohlavných hormónov
Intracelulárnu receptory hormónov. Mechanizmy sekundárnych mediátorovIntracelulárnu receptory hormónov. Mechanizmy sekundárnych mediátorov
Steroidné hormón interakcie s bunkou. Biologická aktivita hormónuSteroidné hormón interakcie s bunkou. Biologická aktivita hormónu
Receptor estrogénu. Štruktúra a funkcieReceptor estrogénu. Štruktúra a funkcie
Signály Toll-like receptory. Úloha molekuly MyD88Signály Toll-like receptory. Úloha molekuly MyD88
Inhibínu a funkcie Activin. follistatinemInhibínu a funkcie Activin. follistatinem
Mechanizmus pôsobenia hormónov. receptoryMechanizmus pôsobenia hormónov. receptory
Rastový hormón môže pomôcť rakovinu vyliečiť a diabetes?Rastový hormón môže pomôcť rakovinu vyliečiť a diabetes?
Nukleárna receptory pre steroidné hormóny: estrogén, progesterón, androgénNukleárna receptory pre steroidné hormóny: estrogén, progesterón, androgén
» » » Mechanizmus účinku aktivín a inhibínu