生理科学进展杂志
Progress in Physiological Sciences 생리과학진전
- 主管单位: 中国科学技术协会
- 主办单位: 中国生理学会;北京大学
- 影响因子: 0.63
- 审稿时间: 1-3个月
- 国际刊号: 0559-7765
- 国内刊号: 11-2270/R
- 论文标题 期刊级别 审稿状态
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钙蛋白酶10的分子生物学特性及其与糖代谢关系的研究进展
钙蛋白酶10基因存在多种形式的单核苷酸多态性,是2型糖尿病发生发展过程中的危险因素.蛋白质研究发现,钙蛋白酶10属于非溶酶体类半胱氨酸蛋白酶,但结构中缺少经典钙蛋白酶所具有的EF手性结构域.新近研究表明,钙蛋白酶10广泛分布于胰岛、骨骼肌、肝脏等多种组织,在胰岛素分泌、骨骼肌等组织糖摄取、以及线粒体呼吸等生命过程中发挥着重要作用.
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色氨酸羟化酶2基因与应激相关性的研究进展
应激是机体对压力刺激的反应,5-HT在应激中起着重要作用.TPH2是中枢5-HT合成的关键酶,被认为是5-HT参与应激的分子机制之一.本文重点介绍近年来TPH2基因的研究进展,从TPH2基因表达的节律、基因多态性等方面探讨了TPH2与应激的关系,这些研究成果为进一步了解应激的机制提供了理论和实验基础.
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血管抑制因子的心血管效应和病理生理意义
血管抑制因子是由嗜铬颗粒蛋白A的N端氨基酸序列经蛋白酶水解作用衍生而来的具有多种生物学活性的多肽.血管抑制因子可参与多个生理、病理过程,包括抑制血管收缩,拮抗肾上腺素能的心脏兴奋作用,保护心肌缺血/再灌注损伤,调节内皮屏障功能,构成天然免疫防御屏障及调节血管新生等.血管抑制因子在心血管系统中的调节作用备受关注,但仍有诸多的未知,研究工作尚需继续.
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FGF-2、炎症因子与核因子-κB在角膜内皮细胞EMT过程中的作用
在角膜内皮细胞与后弹力层复合体中很少见到角膜纤维化,但是这种纤维化的角膜一旦产生将阻碍正常的光透射,从而致使眼睛失明.因此本文讨论了纤维组织母细胞生长因子-2(FGF-2)介导的上皮间叶细胞转化过程(EMT)中炎症因子发挥的作用,涉及FGF-2的细胞生物学活性及其信号通路.核因子(NF-κB)作为FGF-2基因的转录因子发挥了重要作用,白细胞介素-1β(IL-1β)通过NF-κB来上调FGF-2的表达,并进一步导致FGF-2介导的EMT过程发生.人类眼睛的炎症反应可以造成一些不可逆的改变(例如角膜后纤维膜的产生),如果在其造成这种改变之前调控上述通路,可为我们抑制上皮间叶细胞的转化提供策略.
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GPR30/GPER介导雌激素快速效应的研究进展
雌激素不仅在生殖系统,而且还在机体其他多个系统中发挥重要的生理作用.雌激素对靶细胞的作用除了传统的基因组效应外还具有快速非基因组效应.近年来的研究发现,一种膜结合的雌激素受体:G蛋白耦联受体30(GPR30)又称G蛋白耦联雌激素受体(GPER),与雌激素结合后可通过调节激酶活性、影响第二信使分子、调节基因转录,从而介导雌激素对靶细胞的快速效应.GPR30介导的快速效应在生殖、心血管、神经和免疫系统的生理功能中都发挥重要的作用,并与肿瘤密切相关.对GPR30介导的雌激素快速效应的特异生物学功能和作用机制的研究,将为研制新一代用于治疗雌激素相关疾病的药物提供新的思路.
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α-synuclein对神经递质释放的调节与帕金森氏病发展的关系研究
帕金森氏病(Parkinson's disease,PD)是一种在中、老年人群中常见神经系统退行性疾病,其病因主要包含年龄老化、遗传因素和环境因素三个方面,尤其是遗传因素的影响,引起研究者极大关注,其中α-synuclein在PD发生过程中的作用得到了广泛研究,但其具体机制仍未阐明.在PD发病机制的研究中,多巴胺等多种神经递质释放及重摄取的改变是重要假说之一.近几年研究发现α-synuclein可以通过促进突触前膜SNARE复合物装配,调节多巴胺代谢,维持多巴胺稳态等途径影响PD患者脑内神经递质的释放及含量.本综述将从此角度入手,探讨α-synuclein与PD的关系.
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雄激素受体翻译后修饰的研究进展
雄激素受体(androgen receptor,AR)是一种细胞内的蛋白质,常与雄激素结合形成激素-受体复合物与特异的DNA序列相互作用,调节靶细胞的雄激素特异反应基因表达.近年来多种研究表明,不同的蛋白质翻译后修饰(post-translational modifications,PTMs)影响AR在细胞内的转录、表达及生物活性.同时,在前列腺癌的发生发展中也常伴随着AR的PTMs异常,成为疾病治疗的潜在位点.本文针对近期PTMs对AR影响的报道进行综述.
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FOXP2与语言相关性研究
人类言语以及某些鸟类、蝙蝠和海洋哺乳动物的交流系统是听觉指导下的、习得性发声运动行为,对其潜在的神经和遗传机制研究将揭示其异同.FOXP2是第一例鉴定的语言相关基因.本文综述了动物模型感觉指导下的运动学习中,FOXP2和它调控的基因网络如何塑造皮层-基底神经节回路的神经可塑性,这将有助于我们理解语言这一复杂的认知表型.
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PANDER与糖脂代谢
胰腺衍生因子(pancreatic derived factor,PANDER/FAM3B)是2002年发现的新的细胞因子家族FAM3家族中的一员.目前有关PANDER的研究主要集中在能量代谢特别是糖脂代谢方面,包括对胰岛β细胞功能调控及对肝脏糖脂代谢的影响.近,也有研究揭示PANDER可能介入了肿瘤的发生发展过程.本文就PANDER与胰岛α及β细胞功能的关系、循环中PANDER水平与肝脏胰岛素抵抗的关系、肝源性PANDER与肝脏糖脂代谢的关系及PANDER与肿瘤发生的关系等多个角度对PANDER的新研究进展进行系统讨论与综述.
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5-HT2C受体的RNA编辑作用
5羟色胺2C(serotonin,5-HT2C)受体是一种G蛋白耦联受体,在中枢神经系统中有着广泛的分布.5-HT2C受体的表达具有特殊的转录后修饰过程,即由腺苷酸脱氨酶(ADAR)介导的腺苷酸(adnosine,A)到肌苷酸(inosine,I)的RNA编辑.由RNA编辑所引起的5-HT2C受体表型的改变,影响着5-HT2C受体介导的一系列功能,包括对情感、认知、焦虑等的调节,并参与精神障碍疾病的发病过程.本综述旨在对目前5-HT2C受体的RNA编辑作用的相关研究加以整合.
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非酒精性脂肪肝中肝脂沉积的机制研究进展
非酒精性脂肪肝的发病率正在逐年升高,其发病机制尚未完全阐明,是目前的研究热点之一.肝脂沉积是其重要的临床病理特征和诊断的金标准.愈来愈多的研究表明,肝脂沉积是参与肝脏脂代谢的各通路之间平衡失调的结果,主要包括如下通路:脂质输入、摄取、脂质从头合成、脂酸氧化、脂酸再酯化、脂质分泌等.本综述旨在从肝脏中脂代谢平衡的角度,阐述相关通路中的关键酶的研究进展,以探讨发生肝脂沉积的可能原因及相关分子机制.为深入理解肝脂沉积机制,发掘有效的药物作用靶点,以有效地防止非酒精性脂肪肝的发生发展提供新视野.
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法尼酯X受体在肝胆、胃肠道疾病中的作用
法尼酯X受体(FXR)是一种胆汁酸受体,属于核受体超家族成员,它精密地调控着新胆汁形成与胆汁酸的肠肝循环.新近研究表明,FXR与肝脏胆汁淤积与炎性病变、肝细胞癌、肠道细菌移位等疾病的发生有关.本文对FXR和胆汁酸对肝胆、胃肠道等诸多疾病的病理生理作用及相关机制作一综述.
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表皮生长因子受体结合蛋白及其在肿瘤治疗中的前景
表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)在肿瘤形成及转移中均起重要作用.EGFR抑制剂可有效治疗癌症,但存在皮肤毒性等多种副作用,不利于长期使用.EGFR相互作用蛋白可调节EGFR信号通路,其表达改变也能导致肿瘤形成,若将其作为靶点研制药物,可有效改善治疗结果、提高病人生活质量,故对EGFR相互作用蛋白的研究具有重要的临床意义.EGFR具有众多的相互作用蛋白,其中B1R促进EGFR所介导的Erk/MAPK信号激活,而PTPN12、Kek1、CEACAM1、NHERF对Erk/MAPK信号通路起抑制作用;CaM可通过结合并改变EGFR近膜区的电性调节PI3K/Akt及PLC-γ/PKC信号.通常认为STAT1、STAT5b可被EGFR激活,但近研究表明EGFR还存在抑制STAT活性的结构域.LRIG1、ACK1可促进EGFR的内化和降解,而NHERF、HIP1对EGFR的内化和降解起抑制作用.本文对多种EGFR相互作用蛋白及其与EGFR的结合位点、对EGFR信号通路和EGFR相关功能的调节作用进行综述.
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睡眠、梦境的机制及其与学习记忆的关系
睡眠是动物界的共同生理特征之一,表现为可逆性意识状态丧失.在人类每日的睡眠时间随年龄的增长而递减,总睡眠时间在一个人大约占去一生时间的三分之一.人的睡眠有很明显的周期性和时相性,其过程主要由体内固有的生物钟直接控制,但也受外界自然环境特别是光线强弱持续变化的调节.睡眠的生物学机理仍在研究探讨之中.梦境是伴随睡眠的一种神经心理活动过程,人人都有体验,大约和睡眠一样历史久远.但对其产生原理和生物学意义也是众说纷纭,没有共识.近年来的研究结果表明,睡眠的核心功能之一是进一步加工和处理当日大脑所接受的新信息,并将其选择性地转化为可长期保存的信息,储存在相应的大脑皮层功能区,即所谓的记忆信息巩固过程.本文简介睡眠和梦境这一对截然不同却又难以分开的生命现象的神经生理学基础、功能意义以及这方面的研究进展,并重点介绍睡眠期间所发生的学习记忆活动的研究进展.
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科学研究中的传统与创新
传统的科学理念,通过创新能动地予以修正和拓宽,从而变革科学概念和革新科学技术,深化或升华科学水平.在中、西医各自传统体系基础上,构建新思路,用现代科学技术揭示穴位与经穴脏腑相关的神经基础.在传统的神经科学基础上,形成新概念,用现代科学技术发现脊髓双投射神经元/系统、躯体内脏觉神经元/神经核.在传统的低氧适应基础上,建树新理念,用现代科学技术,展示组织细胞和分子基因水平的低氧组织适应/预适应.
年 | 期数 |
2019 | 01 |
2018 | 01 02 03 04 05 06 |
2017 | 01 02 03 04 05 06 |
2016 | 01 02 03 04 05 06 |
2015 | 01 02 03 04 05 06 |
2014 | 01 02 03 04 05 06 |
2013 | 01 02 03 04 05 06 |
2012 | 01 02 03 04 05 06 |
2011 | 01 02 03 04 05 06 |
2010 | 01 02 03 04 05 06 |
2009 | 01 02 03 04 |
2008 | 01 02 03 04 |
2007 | 01 02 03 04 |
2006 | 01 02 03 04 |
2005 | 01 02 03 04 |
2004 | 01 02 03 04 |
2003 | 01 02 03 04 |
2002 | 01 02 03 04 |
2001 | 01 02 03 04 |
2000 | 01 02 03 04 |