Wnt信号途径在多细胞真核生物中高度保守,在细胞分化与极化、胚胎发育、肿瘤发生等过程中都起着重要作用。信号转导网络内蛋白质分子间的相互作用是信号转导及其调控的主要手段。细胞内信号分子通常形成三维、多元复合物,在不同时空中发挥作用。信号转导方式及其调控往往是通过修饰、改变复合物的组成等方式。本项目借助蛋白质组学的技术手段,应用SILAC(必需氨基酸的体内稳定同位素标记)、TAP(串联亲和纯化)、IMAC(固相金属亲和层析)以及阴阳MDLC(强阳-强阴离子交换串联的多维色谱)等技术,结合质谱分析,通过观察在Wnt信号刺激下的若干细胞内源复合物组分的变化和细胞内蛋白质磷酸化的变化,结合细胞生物学、生物化学及发育生物学等手段,揭示并阐明Wnt信号途径/网络中的若干要点及其与其他信号通路相互作用的分子机制,为丰富Wnt信号途径/网络的构成及其调控的分子机制做出贡献。
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数据更新时间:2023-05-31
FOXG1 Directly Suppresses Wnt5a During the Development of the Hippocampus
Canonical Wnt Signaling Drives Myopia Development and Can Be Pharmacologically Modulated
Interfering with long non-coding RNA MIR22HG processing inhibits glioblastoma progression through suppression of Wnt/β-catenin signalling
Xanthoceraside modulates neurogenesis to ameliorate cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice
A Fast Algorithm for Computing Dominance Classes
孕母叶酸缺乏对子代心脏发育及心脏WNT信号转导途径的影响
基于阻断Wnt/β-catenin信号转导途径阻抑矽肺纤维化的实验研究
活血化瘀中药对子宫肌瘤wnt信号转导途径抑制因子表达的影响
Wnt信号转导途径在颞下颌关节骨关节炎发病机制中作用的研究