磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸(PIP3) 是由PI(4,5)P2通过PI 3-激酶的磷酸化作用形成的,它激活了众多信号通路,从而导致细胞增殖、生长、存活、葡萄糖转运和蛋白质合成。在癌症和炎症性疾病中,由于PI3-K的失调,PIP3水平升高。PIP3可以被磷酸酶PTEN水解为PI(4,5)P2,也可以被SHIP水解为PI(3,4)P2。
磷酸肌醇(PIPns)是细胞膜的次要成分,但是是细胞通讯的组成部分信号分子。磷脂酰肌醇 3,4,5-三磷酸 (PIP3) 由 PI(4,5)P2 通过 PI 3-激酶磷酸化形成,可激活多种信号通路,导致细胞增殖、生长、存活、葡萄糖转运和蛋白质合成。PI3-K 失调导致的高 PIP3 水平已在癌症和炎症性疾病中得到证实。PIP3被磷酸酶PTE...
磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)是通过磷酸化磷脂酰肌醇衍生物介导信号传导的关键酶类,其激活的PI3K/Akt信号通路在细胞增殖、代谢调控及免疫应答中发挥核心作用。该酶通过催化生成第二信使PIP3参与生长因子受体介导的下游级联反应,调控耳蜗血管再生、软骨细胞自噬等与老年退行性病变密切相关的生理过程。在老年医学领域,PI3K...
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最后,实验旨在确定 I 类 PI3K(PIP3 或 PI(3,4)P2)产生的哪些 PIPs 转化为 PI(3)P 以在 CMS 下启动吞噬泡的形成,以及与之相关的磷酸酶。为此,使用 siRNA 对 SHIP1 和 SHIP2(介导 PIP3 转化为 PI(3,4)P2的5’ PI 磷酸酶)或 INPP4A 和 INPP4B(介导 PI(3,4)P2 转化为 PI(3)P的 4' PI...
PI3K可以被激活,通过磷酸化磷脂酰肌醇二磷酸(PIP2)转化为磷脂酰肌醇三磷酸(PIP3),从而激活一系列...
活化的PI3K产生第二信使3 ,4 , 5-三磷酸磷脂肌醇(PIP3),后者与Akt和磷酸肌醇依赖激酶(PDK1)结合,改变Akt的蛋白结构,使之移位到细胞膜,导致Akt活化。Akt上的Thr308和Ser473的磷酸化可使之完全活化,下调PTEN、PPA2和mTOR。PI3K/PTEN/Akt以及mTOR已成为治疗癌症、糖尿病、神经失调等的靶点。
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中文名称:3-磷酸磷脂酰肌醇英文名称:Phosphatidylinositol 3-phosphate diC16 (PI(3)P diC16) CAS:165689-81-6产品编号:P-3016 货期:3-5Weeks品牌:Echelon 英文名称:Phosphatidylinositol 3-phosphate diC16 (PI(3)P diC16) 底物 磷脂酰肌醇 (phosphotidylinositol,PI) 是构成细胞膜的重要组分之一,同时在细胞...
此外,PI3K信号通路中还涉及到一个关键磷酸酶PTEN,与PI3K的功能相反,通过去磷酸化将PIP3转变为PI-4,5-P2,减少AKT的活化,影响细胞的多种功能途径。总之,磷脂酰肌醇3-激酶信号通路在细胞功能调控中发挥着重要作用,其异常活动与多种疾病相关,包括癌症。深入理解这一通路的分子机制对于开发新的治疗...