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 #

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.
Receptory pre hormóny spojené s G-proteínom. Enzým-konjugovaná receptory hormónov
Intracelulárnu receptory hormónov. Mechanizmy sekundárnych mediátorov
Signály Toll-like receptory. Úloha molekuly MyD88
Mechanizmus účinku gonadotropínu receptorov. vyčerpania receptory
Receptor estrogénu. Štruktúra a funkcie
Funkcia Activin. Vplyv na syntézu pohlavných hormónov
Gonadotropín receptory. Štruktúra a funkcie
Nukleárna receptory pre steroidné hormóny: estrogén, progesterón, androgén
Inhibínu a funkcie Activin. follistatinem
Steroidné hormón interakcie s bunkou. Biologická aktivita hormónu
Mechanizmus pôsobenia hormónov. receptory
Mutácie gonadotropín receptory. Abnormality LH a FSH receptora
Receptor progesterónu. Štruktúra a funkcie
Receptorov s tyrozín kinázy. Receptory pre inzulín a rastové faktory
Receptory pre gonadotropné hormón uvoľňujúci. Agonistami a antagonistami
Regulácia diferenciácie buniek pankreasu žliaz s vnútornou sekréciou
Receptor sa faktora uvoľňujúceho gonadotropín. Mutácie na receptor pre GnRH
Regulácia diferenciácie exokrinných pankreatických buniek
Nábor folikulov. Vplyv na folikulov gonadotropínov
Rastový hormón môže pomôcť rakovinu vyliečiť a diabetes?
T-lymfocyty. Charakteristika T-lymfocyty. Typy molekúl na povrchu T-lymfocytov.