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11条热门信号通路扫盲贴!万字学习经验!含标志物、抑制剂(建议先收藏)

解螺旋  · 公众号  · 医学  · 2025-05-21 17:30

正文

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PI3K/AKT信号通路 主要由PI3K和下游的关键效应分子AKT (也称PKB) 构成。

当细胞外的生长因子、胰岛素等信号分子与细胞膜上的受体结合后,便能激活PI3K。活化的PI3K催化产生关键的第二信使PIP3,进而激活 AKT。一旦 AKT 被激活(通常是通过特定位点的磷酸化),它就能磷酸化下游众多底物,像多米诺骨牌一样,触发一系列细胞生物学效应。

我们会带大家了解PI3K/AKT信号通路相关的细胞生理过程、人体病理过程 ,对PI3K/AKT信号通路传导的分子机制进行详细介绍,并详细讲解PI3K/AKT信号通路的研究方法和课题设计。


什么是PI3K/Akt?

PI3K能够催化 蛋白的丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化 ,并且它还具备 磷脂酰肌醇激酶的活性 ,这是它和MAPK不一样的 地方。PI3K由 一个调节亚基和一个催化亚基 组成,调节亚基又叫做P85,包含SH2和SH3两个主要的结构域。

接下来我们介绍AKT分子,它也被称为 蛋白激酶B ,可以写作 PKB或者RAC

AKT是一个激酶,能够催化蛋白发生磷 酸化。AKT的靶点众多,例如GSK3、FoxO、p27等,但在PI3K/AKT信号通路中,有一个更重要的靶点,叫做TSC1 或者TSC2。

TSC1和TSC2是连接 AKT和mTORC之间的桥梁,它能够抑制mTOR的活性。


PI3K/AKT信号通路是如何传导的?

通过下方示意图,我们可以发现:

  1. PI3K/AKT信号通路也是一个依靠 磷酸化 传导信号的通路。

  2. PI3K-AKT信号通路是一个具备 多个层级 的信号通路。

  3. PI3K/AKT信号通路和MAPK信号通路 一样,也是一个 从细胞膜向细胞核传导信号 的通路。它的开始也是由细胞外的生长因子活化PI3K,然后PI3K催化 PIP2转化成PIP3后能够活化PDK1,进一步活化AKT。这一步就已经转移到细胞质中发生了。


标志物

1.PI3K(包括p110催化亚基和p85调节亚基)

2.Akt(包括Akt1、Akt2和Akt3亚型);mTOR;PTEN; PIP3;PIP2


检测方法

1.Akt蛋白磷酸化检测: Akt蛋白的活化通常伴随着其 Ser473和Thr308位点的磷酸化。通过 Western Blot、酶联免疫吸附试验(ELISA) 等方法,可以检测特异性抗体与磷酸化Akt结合的情况,从而评估通路激活状态。

2.PI3K活性检测: 通过测定PI3K催化生成的PIP3含量来间接评估PI3K/Akt通路的激活。常用的方法包括 PIP3酶联免疫吸附试验(ELISA)以及使用特异性抗体识别磷酸化肌醇头磷酸酶(PH)结构域的固相结合实验

3. 下游效应分子检测: 检测Akt激活后作用于下游效应分子的磷酸化程度,如GSK3β、FOXO家族转录因子、mTOR等。通过 Western Blot或ELISA 等方法检测特定蛋白质的磷酸化水平,可以间接反映PI3K/Akt通路的活化状态。

4.检测Akt蛋白在细胞内的定位: 激活的Akt通常从细胞质转移到细胞膜。通过构建Akt-GFP融合蛋白表达载体,将其转染至目标细胞后,利用 荧光显微镜观察 Akt在细胞内的分布,以反映PI3K/Akt通路的激活状态。

5.检测PI3K/Akt通路相关基因的表达水平: 了解通路激活状态。例如,可以检测PI3K、Akt以及下游效应分子如mTOR、GSK3β等基因的mRNA表达水平。


激动剂

表皮生长因子(EGF);胰岛素样生长因子1(IGF-1);胰岛素;白细胞介素6(IL-6)。


抑制剂

1.PI3K抑制剂: Wortmannin,LY294002,GDC-0941,BKM120

2.Akt抑制剂: Perifosine,MK-2206

3.mTOR抑制剂: Rapamycin,Everolimus,Temsirolimus,INK-128

4.PI3K/mTOR双重抑制剂: BEZ235

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PART. 0 3

NF-κB信号通路

NF-κB(Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells)是一种 关键的细胞核转录因子 ,它在细胞对多种刺激做出反应时发挥着核心作用。

NF-κB 因其能够与B细胞免疫球蛋白的k亲链基因的增强子kB序列特异结合而得名。

这种结合能力使得NF-κB能够调控多种基因的表达,这些基因参与了免疫反应、炎症反应、细胞生长与死亡等多种生理过程。

接下来,我们会 对NF-κB信号通路传导的分子机制进行详细介绍, 带大家了解NF-κB 信号通路相关的细胞生理过程、人体病理过程 并详细讲解其研究方法和课题设计。


NF-κB命名的三重含义?
  • NF: 代表配体TNF,即Tumor Necrosis Factor,中文名肿瘤坏死因子。

  • κB: 信号通路传导的中间环节,代表信号的尾部。

    因此,NF和KB可以代表信号的首尾。

  • 此外, NF-KB也是转录因子 的统 称,包括RelA(P65) 、RelB (P50) 、c-Rel,NF-KB1 (P50)、NF-KB2 (P52)等五个转录因子。


NF-κB信号通路是如何传导的?

NF-κB信号通路分为经典和非经典类型。

经典NF-κB信号通路的传导↓

非经典NF-κB信号通路的传导↓


标志物

1.NF-κB家族: p65(RelA)、RelB、c-Rel、p50/p105(NF-kB1)和p52/p100(NF-KB2)







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