【摘 要】
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蛋白酪氨酸的磷酸化和去磷酸化的动态平衡在生物体内普遍存在,几乎涉及所有的生理和病理过程,对细胞的生长、分化、代谢、运动和凋亡起着重要的作用,在细胞的信号转导过程中占有极其重要的位置。一旦调控磷酸化过程的蛋白酪氨酸激酶(protein tyrosine kinases)与调控去磷酸化过程的蛋白酪氨酸磷酸酶(protein tyrosine phosphatases)之间的生物学功能平衡出现细微的失衡
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蛋白酪氨酸的磷酸化和去磷酸化的动态平衡在生物体内普遍存在,几乎涉及所有的生理和病理过程,对细胞的生长、分化、代谢、运动和凋亡起着重要的作用,在细胞的信号转导过程中占有极其重要的位置。一旦调控磷酸化过程的蛋白酪氨酸激酶(protein tyrosine kinases)与调控去磷酸化过程的蛋白酪氨酸磷酸酶(protein tyrosine phosphatases)之间的生物学功能平衡出现细微的失衡,将会导致例如糖尿病、癌症等重大疾病的发生。含Src同源2域的蛋白酪氨酸磷酸酶1(SHP1)和含Src同
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工业生物技术是实现工业可持续发展的核心之一,发酵工程作为工业生物技术的重要组成,利用天然或定向改造的微生物的特定性状,使用现代工程技术生产人类所需要的产品。工业发酵中的操作条件可以调节微生物的生长代谢环境,进而提高发酵生产的效率,因此对操作条件的优化至关重要。精确有效的数学模型不仅能定量揭示发酵过程变量间的关联,实现对难以实时监测变量的预测,还是进一步实现自动控制与优化的前提条件。目前常用的机理或
近年来,如何高效处理具有高毒性、易溶解和致癌性等特点的水中有机污染物逐渐成为了紧迫的环境问题。半导体光催化技术作为一种绿色无污染的水处理方法,被认为是从废水中分解有机污染物的有效策略。其中,氧化铁作为一种极具潜力的光催化剂由于其易制备、低成本和良好的可见光吸收能力等性质受到了广泛的研究。然而,由于单一光催化剂的光生电子与空穴的分离效率不足,其降解效果与实际要求依旧相去甚远。因此,为了解决上述问题,
脱氢弯孢菌素(10,11-dehydrocurvularin,DCV)是一种来源于真菌Aspergillus terreus的具有生物活性的苯二酚内酯类聚酮化合物,目前已有抗乳腺癌活性的相关报道。DCV在A.terreus中以乙酰辅酶A和丙二酰辅酶A为底物,通过还原聚酮合酶(hr PKS)和非还原聚酮合酶(nr PKS)的催化合成。前期工作中,合作团队在酿酒酵母中成功克隆和表达hr PKS和nr
目前临床上尚无治疗由氧化应激引起的相关疾病的特效药。由于天然产物和合成药物疗效与工艺的限制,抗氧化纳米材料成为当前研究的主流方向。黑色素是常见的生物聚合物,具有广谱且高效清除活性氧物种(reactive oxygen species,ROS)的能力。但是天然黑色素存在提取困难、缺乏统一的检测标准、溶解性差等问题,难以开展广泛应用。本论文以聚多巴胺纳米粒子(polydopamine nanopart
随着工业技术的发展,工业废水量的增加加重破坏了生态系统的平衡,因此迫切需要一种能有效处理废水污染物的科技手段。半导体光催化作为绿色环保、简单高效的氧化技术而备受关注。Bi OBr因其独特的层状结构、无毒性、良好的化学稳定性等优点被认为是最有前景的光催化剂之一。但是,纯Bi OBr因其较弱的可见光吸收能力和较快的的光生电子复合速率,表现出不尽人意的光催化性能。因此,为了改善上述情况,我们通过构建2D
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PTPN11是酪氨酸磷酸酶家族第一个被证实的原癌基因,SHP2是其编码的非受体型酪氨酸磷酸酶,参与RAS/RAF/ERK、PI3K/AKT及JAK-STAT等信号通路,在许多恶性肿瘤包括白血病、非小细胞肺癌、乳腺癌中异常表达,是抗肿瘤的重要潜在靶点。由于PTP家族高度的保守性,SHP2小分子抑制剂一直以来进展缓慢。直到2016年诺华公司首次发现SHP2高度选择性的别构抑制剂SHP099,随后多篇文
经济的发展和人们生活水平的提高促进了养殖业的快速发展,同时产生了大量相关的废弃物,其中废弃羽毛就是该废弃物的一大来源。为了将羽毛废弃物再次利用并用于油类污染处理和油水分离,本课题进行了废弃鸡毛的水解再生制备及其制品吸油性能的研究,并进行了实际应用的探究,主要采用了两套水解方案并且其分别对应了不同的制备加工工艺,最终制备得到了性能增强的甲硅烷基化的羽毛水解纤维(MTMS-HFF)冻干海绵和高-低水解
肺癌的发病率和死亡率均居于癌症首位,其中约85%的肺癌为非小细胞肺癌(NSCLC)。对于带有驱动基因阳性的晚期NSCLC患者,分子靶向疗法则是目前最佳的治疗方法,表皮生长因子受体(EGFR)基因是目前肺癌最常见、研究最透彻的分子靶点。莫波替尼(TAK788)是由日本武田公司研发的新一代不可逆的、突变选择性的小分子EGFR抑制剂,用于治疗EGFR第20号外显子插入突变的NSCLC。目前对TAK788