在发育生物学和干细胞领域,wnt/beta-catenin通路占有十分重要的地位,许多研究都是围绕它来展开。整体通路存在“开”和“关”两种状态: 1. 在缺少Wnt分子的状态下,整个通路处于“关闭”状态。细胞质内的beta-catenin蛋白与下游的复合物结合(CKI,Axin等),从而被磷酸化,随后被泛素化,进入蛋白酶体(proteosome)的分解...
Wnt/beta-catenin通路的调控机理纷繁复杂,其中一个主要方式是通过调节beta-catenin的稳定性而调节Wnt信号通路的输出结果。在Wnt信号未激活的情况下,beta-catenin在氨基端被磷酸化,随后在细胞浆内被降解,从而无法进入细胞核激活Wnt靶基因。反之,beta-catenin不被磷酸化而稳定,进入细胞核,激活靶基因的转录。但beta-catenin...
β-Catenin是 Wnt 信号转导通路中的一个关键下游效应分子 (1)。它与脊椎动物的两个主要生物学过程有关:早期胚胎发育(2)和肿瘤发生(3)。CK1 可以在 Ser45 位点使 β-Catenin 磷酸化。该磷酸化会导致 β-Catenin 随后能被 GSK-3β 磷酸化 (4-6)。GSK-3β 通过在 Ser33、Ser37 和 Thr41 位点磷酸化 ...
磷酸化β 连环素蛋白抗体|phospho-Beta catenin (Tyr86) 抗体价格经过省级以上药品检验所严格检测,在大多数生物环境中,至机体大面积创伤时也能保持其活性,该产品应低温存放不会损伤抗体活性(4℃)。严格禁止抗体溶液不应反复冻融,因为反复冻融将导致部分抗体失活并产生不需要的蛋白—蛋白凝聚物。此抗体相当稳定,将甘...
没有Wnt信号的时候,胞内游离的Beta catenin会被Axin和APC识别,然后Axin和APC折叠Beta catenin,导致几个磷酸位点暴露出来,接着CK1就会跑过来把Beta catenin的Ser45位磷酸化,然后GSK3beta也跟上来磷酸化3个地方(Thr41,Ser37,Ser33),接着Beta catenin就会被E3泛素化连接酶识别,被打上泛素化标签最后被蛋白酶降解。
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Wnt信号至少通过三条不同的细胞内通路进行传递,包括经典Wnt/Ctnn-Beta(catenin-Beta)信号通路、“非经典”的Wnt/Ca2+(钙)通路和Wnt/PCP(平面细胞极性)通路。Wnt/Ctnn-Beta通路主要调控发育过程中细胞的命运,而Wnt/极性通路的主要功能是调节细胞骨架组织。Wnt/Ca2+途径的生物学功能尚不清楚(参考文献3)。
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