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肖利云

作品数:7 被引量:21H指数:2
供职机构:大连理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:医药卫生生物学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 2篇会议论文

领域

  • 4篇医药卫生
  • 3篇生物学

主题

  • 2篇受体
  • 2篇转录
  • 2篇转录活性
  • 2篇腺癌
  • 2篇活性
  • 2篇激素
  • 2篇激素受体
  • 2篇雌激素
  • 2篇雌激素受体
  • 1篇代谢
  • 1篇信号
  • 1篇信号调控
  • 1篇乳腺
  • 1篇乳腺癌
  • 1篇受体Α
  • 1篇启动子
  • 1篇启动子活性
  • 1篇前列腺
  • 1篇前列腺癌
  • 1篇前体

机构

  • 7篇大连理工大学

作者

  • 7篇肖利云
  • 5篇伍会健
  • 1篇杨春华
  • 1篇贾兆君
  • 1篇邢欣荣
  • 1篇洪永德
  • 1篇张园园

传媒

  • 1篇中国生物化学...
  • 1篇现代生物医学...
  • 1篇中国细胞生物...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 2篇2008
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
PTEN对雌激素受体转录活性的调节
PTEN(phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10)是第一个被发现既具有脂磷酸酶活性又具有蛋白磷酸酶活性的抑癌因子。PTEN最经典的作用是使PIP3脱...
肖利云伍会健
文献传递
转录辅激活因子SRC-3调控前体-mRNA剪接的相关研究
在生物体内前体-mRNA(pre-mRNA)的剪接受到严格的调控,异常的剪接通常与不同类型的疾病相关联,特别是在肿瘤的发生和发展过程中。基因转录和 pre-mRNA 的剪接是基因表达调控的两个关键
洪永德肖利云伍会健
文献传递
GATA4与STAT3协同激活EGF启动子活性
心脏是胚胎发育过程中第一个形成的功能性器官,如果某一环节异常,则会引发先天性心脏病。GATA4是一个重要的调控心脏发育和分化的转录因子,GATA4基因的突变导致先天性心脏病的发生。表皮生长EGF促进胎儿心肌细胞增殖,抑制...
肖利云
关键词:GATA4STAT3EGF转录活性
雌激素—雌激素受体α信号调控CLOCK表达的机理
雌激素的分泌通常呈现一种周期性,并受到昼夜节律生物钟的调控。昼夜节律生物钟由一组呈节律表达的生物钟基因及其相关蛋白产物作为核心元件组成的错综复杂的转录-翻译反馈环路,调节着生物钟基因的周期性表达,从而实现机体内部的生物节...
肖利云
关键词:雌激素雌激素受体Α信号调控乳腺癌
SENP1与前列腺癌被引量:10
2008年
SUMO(small ubiquitin-related modifier)是一种小泛素相关修饰物,能共价结合许多调控基因转录的重要蛋白,包括转录因子、转录辅助因子等.SUMO化修饰对蛋白-蛋白之间的相互作用、亚细胞定位、基因转录的活性以及靶蛋白的稳定性等具有重要的调节作用.SUMO化修饰是一个动态可逆的过程,将SUMO从靶蛋白上去除,称为去SUMO化(desumoylation),去SUMO化是SUMO特异蛋白酶(SUMO-specific proteases,SENPs)的主要功能.由于SUMO化是近几年才发现的一种新的蛋白质翻译后修饰系统,对其生物学功能还不十分清楚.前列腺癌是男性最常见的恶性肿瘤,最近的研究发现,SENP1在前列腺癌细胞中高表达,而且雄激素能诱导SENP1的表达,表明SENP1与前列腺癌的发生、发展密切相关.本篇综述将就SENP1作一介绍.
肖利云杨春华邢欣荣伍会健
关键词:SUMO前列腺癌
转录辅调节因子在剪接过程中的作用
2012年
细胞通过基因表达调控来应对外界刺激,其中对基因转录起始和pre-mRNA剪接的调控是基因表达调控的重要环节。越来越多的实验显示基因转录和pre-mRNA剪接这两个过程在时空上密切相关。基因转录能调节剪接模式的选择性,反之剪接过程也影响基因转录。近年来研究发现转录辅调节因子在联系转录和剪接过程中扮演着重要角色。转录辅调节因子对基因表达的调控不仅在于影响转录产物的量,还可以调控pre-mRNA的选择性剪接并产生不同的剪接体,从而翻译出具有不同生物学功能的蛋白质。本文主要阐述了基因转录与剪接之间的关系以及它们之间相互作用的机制,有利于更深入理解基因表达调控的过程。
张园园肖利云伍会健
昼夜节律钟调控代谢的研究进展被引量:10
2013年
生理和行为的昼夜节律性调控对健康生活是必需的。越来越多的流行病学和遗传学证据显示昼夜节律的破坏与代谢紊乱性疾病相关联。在分子水平上,昼夜节律受到时钟蛋白组成的转录–翻译负反馈环的调控。时钟蛋白通过以下两种途径调节代谢:首先,时钟蛋白作为转录因子直接调节一些代谢关键步骤的限速酶和代谢相关核受体的表达,其次作为代谢相关核受体的辅调节因子来激活或抑制其转录活性。虽然时钟蛋白对代谢途径的调节导致代谢物水平呈昼夜节律振荡,但是产生的代谢物反过来又可以影响昼夜节律钟基因的表达,进而影响昼夜节律钟。深入研究昼夜节律钟与代谢的交互调节可能为治疗某些代谢紊乱性疾病提供新的治疗方案。
肖利云贾兆君伍会健
关键词:代谢昼夜节律
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