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国家自然科学基金(20371018)

作品数:12 被引量:51H指数:4
相关作者:黄开勋池泉黄涛汪铁林周军更多>>
相关机构:华中科技大学武汉工程大学中南民族大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖北省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域:生物学医药卫生理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 12篇期刊文章
  • 6篇会议论文

领域

  • 14篇生物学
  • 5篇医药卫生
  • 4篇理学
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 7篇蛋白
  • 7篇胰岛
  • 7篇胰岛素
  • 6篇硝化
  • 5篇磷酸化
  • 5篇酪氨酸
  • 5篇氨酸
  • 4篇蛋白质
  • 4篇糖尿
  • 4篇糖尿病
  • 4篇磷酸
  • 4篇白质
  • 3篇胰岛素受体
  • 3篇受体
  • 3篇酪氨酸激酶
  • 3篇活性
  • 3篇激酶
  • 2篇底物
  • 2篇受体酪氨酸激...
  • 2篇细胞

机构

  • 17篇华中科技大学
  • 1篇湖北大学
  • 1篇中南民族大学
  • 1篇武汉工程大学

作者

  • 17篇黄开勋
  • 5篇池泉
  • 4篇葛伊莉
  • 4篇彭红
  • 3篇汪铁林
  • 2篇徐辉碧
  • 2篇周军
  • 2篇何兴牧
  • 2篇黄涛
  • 1篇罗开昆
  • 1篇胡燕
  • 1篇刘琼
  • 1篇赵光山
  • 1篇杨祥良
  • 1篇张萍

传媒

  • 3篇无机化学学报
  • 2篇中国生化药物...
  • 2篇化学进展
  • 1篇华中科技大学...
  • 1篇生命的化学
  • 1篇计算机与应用...
  • 1篇Wuhan ...
  • 1篇化学与生物工...

年份

  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 4篇2006
  • 9篇2005
  • 2篇2004
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
硝化对胰岛素结构、功能的影响
<正>NO是生物体内的一种重要信使分子,参与血管调节、神经传递、炎症和免疫反应等多种过程。但炎症条件下诱导型一氧化氮合酶(iNOS)的过量表达会使(?)NO水平升高,产生细胞毒性,造成病理损伤。活性氧(ROS)存在下,(...
池泉汪铁林黄开勋
关键词:胰岛素质谱生物活性
文献传递
过氧亚硝基对胰岛素受体磷酸化的影响及其机理研究
<正>在生物体内过氧亚硝基(ONOO-)是由一氧化氮(NO(?))和超氧阴离子(O2(?)-)反应生成,NO(?)与 O2(?)-的反应速度非常快,其二级速率常数为6.7x109mol-1·L·s-1,比O2(?)-与S...
何兴牧黄开勋
文献传递
不饱和脂肪酸修饰胰岛素的降糖活性及抗酶解作用被引量:8
2005年
目的考察不饱和脂肪酸修饰胰岛素的降糖活性及抗酶解作用。方法小鼠皮下注射给药,测定不饱和脂肪酸修饰胰岛素引起的血糖变化,并与硬脂酰胰岛素及猪胰岛素对照;同样方法测定供试品体外酶解后的降糖效果。结果修饰胰岛素均保持降血糖活性,给药3h后不饱和脂肪酸修饰胰岛素仍有降糖作用,而未修饰胰岛素已完全被清除;亚油酰胰岛素酶解10h后仍保持约4 0 %的降糖活性。结论亚油酰胰岛素体内清除慢。
黄涛黄开勋
关键词:胰岛素不饱和脂肪酸化学修饰胰蛋白酶
蛋白质中酪氨酸硝化对磷酸化的影响
<正>蛋白质酪氨酸残基上的硝化对磷酸化的影响近年来得到一些矛盾的结果。一些结果认为硝化抑制了酪氨酸的磷酸化,下调磷酸酪氨酸的信号。如过氧亚硝基介导的酪氨酸的硝化使得蛋白质酪氨酸激酶催化多肽磷酸化的能力下降了51%,内皮细...
葛伊莉彭红黄开勋
关键词:磷酸化糖尿病受体酪氨酸激酶
文献传递
蛋白质组学方法研究HepG2细胞中蛋白质硝化对磷酸化的影响
<正>蛋白质组学是对蛋白质进行大规模分析,通过对一个基因组及一个细胞或组织的蛋白质表达水平、翻译后修饰、相互作用关系的研究来获得疾病发展、细胞信息加工和网络整体的认识。二维凝胶电泳是蛋白质组学中的一门主要技术。
张萍何兴牧池泉黄开勋
关键词:蛋白质二维凝胶电泳硝化磷酸化
文献传递
ONOO-对蛋白质的硝化及其生物学意义
<正>在生物体内过氧亚硝基(ONOO-)是由一氧化氮(NO(?))和超氧阴离子(O2-)快速反应生成,其反应速度比O2-与SOD的反应快3倍,是一个少有的在体内能与SOD竞争O2- 的无机生物小分子。ONOO-是一种强的...
黄开勋徐辉碧
文献传递
过氧亚硝酸根与细胞信号转导被引量:4
2006年
生物系统中产生的过氧亚硝酸根(peroxynitrite,ONOO-)具有强氧化性,能够损伤多种生物大分子,产生细胞毒性。细胞通过激活信号通路产生应激反应,其中包括蛋白质酪氨酸激酶(PTK)依赖的多种路径,而ONOO-通过硝化或氧化作用调节酪氨酸的磷酸化。酪氨酸残基的硝化能直接影响酪氨酸的磷酸化,而磷酸酶的氧化将导致酪氨酸磷酸化/去磷酸化平衡的改变,ONOO-激活细胞信号转导通路的作用机制对认识其生理病理功能具有重要意义。
池泉黄开勋
关键词:酪氨酸激酶磷酸化
硫辛酸修饰胰岛素与胰岛素受体的结合能力被引量:2
2006年
目的考察硫辛酸修饰胰岛素与胰岛素受体的结合能力。方法通过与125I-胰岛素对大鼠肝细胞膜胰岛素受体的竞争结合,比较硫辛酰胰岛素(B29LA-ins)和天然猪胰岛素的受体结合能力。结果B29LA-ins与胰岛素受体的结合能力为天然猪胰岛素的4.8倍。结论硫辛酸对LysB29的修饰提高了胰岛素的受体结合能力,这可能是促使其体内作用时间延长的因素之一。
黄涛黄开勋
关键词:硫辛酸胰岛素胰岛素受体
糖尿病和硝化条件下胰岛素受体及底物酪氨酸磷酸化的研究被引量:4
2008年
利用新颖的定量核磁共振(31P NMR)法和免疫印迹法研究了四氧嘧啶诱导的糖尿病状态下以及酪氨酸经过氧亚硝酸根供体SIN-1硝化条件下大鼠肝脏胰岛素受体(IR)的自磷酸化和受体底物1(IRS1)的磷酸化。结果表明,四氧嘧啶诱导的糖尿病大鼠肝脏中IR自磷酸化水平削弱了,硝化对大鼠肝脏中IR自磷酸化的影响依赖于SIN-1浓度,根据IRS1磷酸化位点基序设计的多肽的硝化完全抑制了其磷酸化,提示酪氨酸硝化可能干扰胰岛素磷酸化信号通路。
葛伊莉彭红周军黄开勋
关键词:酪氨酸磷酸化免疫印迹法糖尿病
蛋白质酪氨酸硝化的研究被引量:18
2006年
蛋白质酪氨酸硝基化是一种重要的蛋白质翻译后修饰,与多种病症相关。经由过氧亚硝酸根(ONOO-)和NO2-/H2O2/血红素过氧化物酶体系是促使蛋白质硝化最主要的两种途径,其反应为自由基机理。本文对体内蛋白质硝基化的途径、机制及其生物学意义作了综述,指出蛋白质的硝化具有选择性,特定酪氨酸残基发生硝化能够改变蛋白质的结构和功能,影响其免疫应答和可能涉及的信号转导过程,从而具有重要的生物学意义。
池泉黄开勋
关键词:3-硝基酪氨酸活性氮
共2页<12>
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