1) p38 MAPK

p38分裂原激活蛋白激酶
1.
The effects of vincristine on the activity of p38 MAPK in gastric cancer cell SGC7901 and multidrug resistant cell SGC7901/VCR.;
p38分裂原激活蛋白激酶信号转导途径与胃癌细胞长春新碱耐药相关
2) p38 mitogen-activated protein kinase p38MAPK

p38-分裂原激活蛋白激酶
3) p38 mitogen-activated protein kinase

p38丝裂原激活蛋白激酶
1.
Objective:To identify the role of p38 mitogen-activated protein kinase(p38 MAPK)and its specific inhibitor,SB203580,in airway inflammation and mucus hypersecretion in vivo.
目的探讨小鼠吸入丙烯醛后是否出现气道黏液高分泌及其产生机制,观察p38丝裂原激活蛋白激酶(p38MAPK)信号通路在气道炎症损伤、黏液高分泌中的作用,以及应用p38MAPK特异性抑制剂SB203580干预后对气道炎症、MUC5AC的影响。
2.
Objective: To investigate the effects of pentoxifylline (PTX) on activation of p38 Mitogen-activated protein kinase, and to study the protective mechanism of PTX on endothel cell monolayer permeability.
目的:观察己酮可可碱(PTX)对p38丝裂原激活蛋白激酶(MAPK)激活的影响,探讨PTX保护内皮细胞单层通透性的机制。
3.
Though there was one literature about p38 mitogen-activated protein kinase(MAPK) involed in regulation of LPS-induceed ICAM- 1 protein.
尽管已有文献报道p38丝裂原激活蛋白激酶(MAPK)可能参与LPS诱导内皮细胞ICAM-1蛋白的表达,但仍不清楚p38MAPK作用的位点是在ICAM-1蛋白翻译水平或是在基因转录水平。
4) p38MAPK

p38丝裂原激活蛋白激酶
1.
OBJECTIVE To investigate the effect of astilbin on activation of p38 mitogen activated protein kinase(p38MAPK) in activated T cells of mouse heart transplantation model with acute rejection.
目的:用小鼠心脏移植急性排斥反应体外模型,探讨落新妇苷对心脏移植排斥反应中活化T细胞p38丝裂原激活蛋白激酶(p38MAPK)信号传导通路的影响。
2.
This article was presented to study the effects of tetrandrine(Tet) on phenotypic modulation of vascular smooth muscle cells(VSMC) and p38 mitogen-activated protein kinase(p38MAPK) as well as mitogen-activated protein kinase phosphotase-1(MKP1) after vascular intimal injury.
研究粉防己碱(tetrandrine,Tet)抑制内膜损伤后血管平滑肌细胞(VSMC)表型转化和对p38丝裂原激活蛋白激酶(p38MAPK)及丝裂原激活蛋白激酶磷酸酶-1(MKP-1)表达的影响。
5) p38 MAPK

p38丝裂原激活蛋白激酶
1.
[Objectives] To clarify the effect of p38 MAPK on airway inflammation and mucus hypersecretion and the possible cross-talk between p38 MAPK and MMP-9 in mucin gene transcription.
[目的]探讨p38丝裂原激活蛋白激酶(p38 MAPK)信号通路及其特异性抑制剂SB203580在气道炎症、黏液高分泌中的作用,阐明p38MAPK、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)在黏液高分泌与黏蛋白基因转录中的相互作用机制。
2.
Objective To investigate the expression of phosphorylated p38 mitogen activated protein kinase(p-p38 MAPK) and protein expression levels at different ischemic time point in focal cerebral ischemic core and penumbra of rats.
目的研究大鼠局灶性脑缺血不同缺血时间皮质半暗带和中心区p38丝裂原激活蛋白激酶(p38 MAPK)磷酸化水平和蛋白水平的表达。
3.
Objective To explore the effect of hypoxic preconditioning(HPC) on middle cerebral artery occlusion(MCAO)-induced brain injury of mice and the changes of P38 mitogen activated protein kinase(P38 MAPK) phosphorylation and protein expression levels in the ischemic cortex.
目的探讨P38丝裂原激活蛋白激酶(P38 MAPK)磷酸化和蛋白表达水平在低氧预适应(HPC)降低脑中动脉阻塞(MCAO)所致缺血性脑损伤中的变化。
6) p38

丝裂原激活蛋白激酶p38
补充资料:蛋白激酶
一类能使蛋白质磷酸化的酶。它能够把腺苷三磷酸(ATP)上的γ-磷酸转移到蛋白质分子的氨基酸残基上。在大多数情况下,这一磷酸化反应是发生在蛋白质的丝氨酸残基上。即:
50年代出现的蛋白激酶术语指催化酪蛋白,卵黄高磷蛋白或其他蛋白质磷酸化的酶。70年代在哺乳动物的十多种组织器官中又发现了一类很重要的蛋白激酶──环腺苷酸(cAMP)蛋白激酶,以后在昆虫和大肠杆菌中也有报道。
蛋白激酶在细胞内的分布遍及核、线粒体、微粒体和胞液。一般分为3大类。①底物专一的蛋白激酶:如磷酸化酶激酶,丙酮酸脱氢酶激酶等。②依赖于环核苷酸的蛋白激酶:如环腺苷酸(cAMP)蛋白激酶,环鸟苷酸(cGMP)蛋白激酶。③其他蛋白激酶:如组蛋白激酶等。
cAMP蛋白激酶以活化型和非活化型两种形式存在于生物体中,它们的比例受到多种激素的调节控制。cAMP蛋白激酶是由 4个亚基组成──两个能与cAMP结合的调节亚基 (R)和两个非活化的能催化磷酸基团转移的催化亚基(C)。如果细胞内 cAMP浓度升高则cAMP蛋白激酶解离成调节双亚基和两个活化的催化亚基(见图)。
蛋白激酶在供体ATP和活化剂钙离子(吿)存在下,能把低活性的磷酸化酶激酶磷酸化,使它变为高活性的磷酸化酶激酶,后者又能把低活性的磷酸化酶b经磷酸化转变成为高活性的磷酸化酶 a,从而使糖原降解顺利进行。在这同时,蛋白激酶又能使高活性的糖原合成酶a磷酸化成为低活性的糖原合成酶b,使糖原合成速度减慢。这样在cAMP浓度的调节下使糖原的生成和降解代谢达到平衡。
80年代发现了酪氨酸蛋白激酶,它可以催化自身磷酸化,也可以磷酸化其他的蛋白质。其磷酸化反应专一地发生在特定的酪氨酸的羟基上。某些肿瘤病毒的变态蛋白以及一些生长因子的受体具有酪氨酸蛋白激酶活性。
50年代出现的蛋白激酶术语指催化酪蛋白,卵黄高磷蛋白或其他蛋白质磷酸化的酶。70年代在哺乳动物的十多种组织器官中又发现了一类很重要的蛋白激酶──环腺苷酸(cAMP)蛋白激酶,以后在昆虫和大肠杆菌中也有报道。
蛋白激酶在细胞内的分布遍及核、线粒体、微粒体和胞液。一般分为3大类。①底物专一的蛋白激酶:如磷酸化酶激酶,丙酮酸脱氢酶激酶等。②依赖于环核苷酸的蛋白激酶:如环腺苷酸(cAMP)蛋白激酶,环鸟苷酸(cGMP)蛋白激酶。③其他蛋白激酶:如组蛋白激酶等。
cAMP蛋白激酶以活化型和非活化型两种形式存在于生物体中,它们的比例受到多种激素的调节控制。cAMP蛋白激酶是由 4个亚基组成──两个能与cAMP结合的调节亚基 (R)和两个非活化的能催化磷酸基团转移的催化亚基(C)。如果细胞内 cAMP浓度升高则cAMP蛋白激酶解离成调节双亚基和两个活化的催化亚基(见图)。
蛋白激酶在供体ATP和活化剂钙离子(吿)存在下,能把低活性的磷酸化酶激酶磷酸化,使它变为高活性的磷酸化酶激酶,后者又能把低活性的磷酸化酶b经磷酸化转变成为高活性的磷酸化酶 a,从而使糖原降解顺利进行。在这同时,蛋白激酶又能使高活性的糖原合成酶a磷酸化成为低活性的糖原合成酶b,使糖原合成速度减慢。这样在cAMP浓度的调节下使糖原的生成和降解代谢达到平衡。
80年代发现了酪氨酸蛋白激酶,它可以催化自身磷酸化,也可以磷酸化其他的蛋白质。其磷酸化反应专一地发生在特定的酪氨酸的羟基上。某些肿瘤病毒的变态蛋白以及一些生长因子的受体具有酪氨酸蛋白激酶活性。
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参考词条