科研小白必看!Wnt - catenin 信号通路全解析✨ 一、通路的核心分子 1. Wnt蛋白 • 配体:分泌型糖蛋白(如Wnt1、Wnt3a),通过自分泌或旁分泌作用传递信号。 • 分泌调控:依赖Wntless(Wnt分泌伴侣蛋白)和脂质修饰(棕榈酰化)。 2. 受体复合物 • Frizzled(FZD):细胞膜上的7次跨膜受体,结合Wnt配体。 • LRP5/6:辅助受体,与FZD形成复合物增强信号传递。 3. β-连环蛋白(β-catenin) • 双重功能:细胞黏附(与E-cadherin结合)和信号转导(入核调控基因表达)。 二、信号传递机制 1. 静息状态(未激活) • 破坏复合体:由APC、Axin、GSK3β、CK1α组成。 • β-catenin被GSK3β磷酸化(Ser33/37/Thr41位点),导致其被E3泛素连接酶β-TrCP识别,通过泛素化-蛋白酶体途径降解。 • 胞质β-catenin浓度低,无法进入细胞核。 2. 通路激活(Wnt配体结合) • 信号触发:Wnt配体结合FZD和LRP5/6,引发LRP被磷酸化。 • 破坏复合体解聚:Dishevelled(DVL)蛋白被招募至膜,抑制GSK3β活性,阻止β-catenin降解。 • β-catenin积累:未磷酸化的β-catenin在胞质中稳定存在,并转运入核。 • 转录激活:β-catenin与TCF/LEF转录因子结合,替换转录抑制蛋白(如Groucho),启动靶基因表达(如c-Myc、Cyclin D1、Axin2)。 三、关键调控节点 1. 抑制因子 • 细胞外:DKK1(阻断LRP5/6)、sFRPs(结合Wnt配体)。 • 细胞内:APC(促进β-catenin降解)、ICAT(阻断β-catenin-TCF结合)。 2. 正向调控因子 • Wnt激动剂:R-spondin(增强Wnt信号)、Norrin(替代Wnt激活FZD4)。 3. 表观遗传调控 • 组蛋白乙酰化酶(如CBP/p300)与β-catenin结合,增强靶基因启动子活性。#科晋生物 #细胞 #信号通路 #科研
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用奶皮子糖葫芦出高考物理题,你能拿分吗? 奶皮子糖葫芦很火,但别只顾着吃,这不只是零食,还是一个标准的‘选修3-3’物理模型! 今天我们就来现场出卷! “第一题:奶皮形成的主导因素?记住考点:分子间作用力 “奶皮的形成,核心就是分子间作用力。牛奶加热,牛奶中的脂肪球受热上浮,就像估测油酸分子大小的实验中,油酸漂浮在水面一样,脂肪球也漂浮在表面。同时蛋白质受温度影响发生变性,在分子间作用力的作用下,二者的分子在牛奶表面相互吸附,在宏观上体现为,凝结并形成一层致密的薄膜,也就是奶皮。” “第二题:奶皮与糖壳牢固结合的原因。记住考点:浸润、分子间作用力 “为什么奶皮能粘在糖壳上?首先是液态的热糖液浸润了粗糙的奶皮表面。当糖和奶皮的分子无限接近时,它们之间产生了强大的分子间作用力。然后热糖冷却成糖壳,奶皮就粘在了糖壳上。” “分子间作用力是短程力,就是在距离非常近的时候,才会存在的力,存在于微观。但大量分子间的短程力叠加,就构成了宏观上撕都撕不开的附着力!” “第三题:制作过程中,从能量的角度,可以怎么考查?记住考点:能量守恒。” “整个过程,我们看到了:1.热糖液冷却变成固态糖壳——这是凝固,是放热过程;2.牛奶加热时,脂肪球受热上浮,这是吸热过程;3.水蒸气在锅盖或空气中遇冷又变成小液滴——这是液化,是放热过程。” 这三个知识点你记住了吗?我布置一个作业,哪些食物应用到了这些物理学知识?欢迎大家在评论区留言! #奶皮子糖葫芦 #北大跳跳学长 #知识科普#奇怪的知识增加了 #知识前沿派对
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