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2023 临床实践指南:活化<font color="red">磷脂酰</font><font color="red">肌</font><font color="red">醇</font>3-<font color="red">激酶</font>δ综合征

2023 临床实践指南:活化磷脂酰3-激酶δ综合征

本文主要制定了疾病大纲和诊断流程图,并总结了APDS的严重程度分类和治疗方案等临床信息。

Immunol Med - 活化磷脂酰肌醇3-激酶δ综合征 - 2023-05-16

Blood:在血小板生产和血栓形成过程中,<font color="red">III</font><font color="red">型</font><font color="red">磷脂酰</font><font color="red">肌</font><font color="red">醇</font><font color="red">激酶</font>——Vps34的双重作用。

Blood:在血小板生产和血栓形成过程中,III磷脂酰激酶——Vps34的双重作用。

Vps34是唯一的III磷脂酰激酶,为揭示其在巨噬细胞(MKs)和血小板中的作用,研究人员在巨噬细胞/血小板谱系中建立了一个敲除Vps34基因的小鼠模型(Pf4-Cre/Vps34lox/lox)

MedSci原创 - III型磷脂酰肌醇激酶,Vps34,巨噬细胞,血小板,血栓形成 - 2017-09-14

FDA已经批准PI3K抑制剂leniolisib上市,用于<font color="red">磷脂酰</font><font color="red">肌</font><font color="red">醇</font>3-<font color="red">激酶</font>δ综合征

FDA已经批准PI3K抑制剂leniolisib上市,用于磷脂酰3-激酶δ综合征

3月24日,Pharming宣布FDA已经批准Joenja(leniolisib)上市,用于治疗12岁及以上患有磷脂酰3-激酶δ综合征(APDS)的成人/青少年患者。Joenja是一款

MedSci原创 - FDA,leniolisib,磷脂酰肌醇3-激酶δ综合征 - 2023-04-06

Blood:<font color="red">磷脂酰</font><font color="red">肌</font><font color="red">醇</font>转运蛋白参与调控巨核细胞TGF-β1分泌和造血作用

Blood:磷脂酰转运蛋白参与调控巨核细胞TGF-β1分泌和造血作用

中心点:磷脂酰转运蛋白(Pitps)可刺激巨核细胞分泌TGF-β1,进而调控造血。Pitpα-/-·β-/-巨核细胞的α颗粒的形态和功能均存在缺陷。摘要:Maegan Capitano等人推测磷脂酰转运蛋白(Pitp)介导的巨核细胞(MK)磷酸信号参与造血干细胞(HSC)和造血祖细胞(HPC)调控,故建立特异性敲除MKs和血小板的Pitps

MedSci原创 - 巨核细胞,磷脂酰肌醇转运蛋白,TGF-β,造血 - 2018-07-25

Invest Ophthalmol Vis Sci:<font color="red">磷脂酰</font><font color="red">肌</font><font color="red">醇</font>3-<font color="red">激酶</font>特异性抑制剂Idelalisib对Graves眼病的脂肪生成具有抑制作用

Invest Ophthalmol Vis Sci:磷脂酰3-激酶特异性抑制剂Idelalisib对Graves眼病的脂肪生成具有抑制作用

新的研究表明,磷脂酰3-激酶(PI3K)-AKT途径参与Graves眼眶病变(GO),并在其发病机制中具有重要作用。

MedSci原创 - 磷脂酰肌醇3-激酶,特异性抑制剂,Idelalisib,Graves眼病,脂肪生成 - 2018-09-10

PNAS:<font color="red">磷脂酰</font><font color="red">肌</font><font color="red">醇</font>4,5-二磷酸耗尽可能是脑小血管病的普遍特征

PNAS:磷脂酰4,5-二磷酸耗尽可能是脑小血管病的普遍特征

PIP2耗尽可能会损害大脑的功能性充血,而这种充血是由不同的分子传感器在多个时间尺度上协调的。PIP2缺失可能是大脑SVD的普遍特征。

MedSci原创 - 脑小血管病SVD,磷脂酰肌醇4,5-二磷酸,神经血管藕合 - 2021-06-11

Science:饥饿条件下抑制mTORC信号的机制提供了治疗糖尿病和肥胖的新靶点

Science:饥饿条件下抑制mTORC信号的机制提供了治疗糖尿病和肥胖的新靶点

这些结果首次揭示了一种由磷脂酰激酶(PI3Ks)产生的磷酸磷脂酰具有抑制mTORC1的活性的功能。阐述了在营养和饥饿条件下,磷脂酰激酶在细胞质膜和晚期内吞体产生的磷酸磷脂酰各自具有促进和抑制mTORC1信号的不同机制。未来,可能通过针对磷脂酰激酶C2β(PI3KC2β)和其产物3,4-三磷酸磷脂酰开发新的抑制mTORC1的疗法,用以治疗过免疫反应,糖尿病和肥胖。

MedSci原创 - mTORC信号通路,细胞代谢,糖尿病和肥胖 - 2017-06-04

超越PI3Ks:靶向疾病中的磷酸<font color="red">肌</font><font color="red">醇</font><font color="red">激酶</font>

超越PI3Ks:靶向疾病中的磷酸激酶

多种磷酸激酶是各种人类疾病的治疗靶点,包括癌症、病毒感染、神经退行性疾病、发育障碍、糖尿病和炎症性疾病。

小药说药 - 催化磷脂酰肌醇3-磷酸,磷脂酰肌醇3,5-二磷酸 - 2022-11-24

分子模拟指导阿派西林的研制

分子模拟指导阿派西林的研制

研发背景和靶标 磷脂酰-3-激酶(PI3K)是类脂质激酶,催化磷脂酰的磷酸化,生成3-磷酸磷脂酰(PIP3),PIP3作为第二信使参与细胞内信号转导,在细胞增殖、存活、迁移、炎症和凋亡等过

药学学报 - 分子模拟,阿派西林 - 2022-09-21

Cell Res:神经所于翔研究组揭示神经元突起形成机制

Cell Res:神经所于翔研究组揭示神经元突起形成机制

近日,《细胞研究》期刊在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所于翔研究组题为《3, 4二磷酸磷脂酰通过调控微丝聚集体介导神经突形成与树突形态发生》的研究论文。该研究发现神经突从微丝聚集体处起始,且3, 4二磷酸磷脂酰是介导微丝聚集体形成的关键膜信号分子。神经元的一个重要特征是具有延伸轴突和树突等神经突结构的能力。

神经科学研究所 - 神经突,树突,微丝 - 2017-04-21

脂肪因子和血糖波动可预测糖尿病并发症

脂肪因子和血糖波动可预测糖尿病并发症

2016年11月在The Korean Journal of Internal Medicine杂志上报道了一项关于脂肪因子、血糖波动与糖尿病远期并发症之间相关性的研究,旨在确定糖尿病远期并发症的潜在预测因素。糖尿病患病率的日益增长成为了全球性的健康问题,糖尿病还是导致慢性肾脏疾病(CKD)和心血管疾病的主要原因。最近的研究已证明,促炎细胞因子、趋化因子和氧化应激水平的升高与所有类型的糖尿病相关,

菲糖新动 - 血糖,脂肪因子 - 2016-12-22

Oncogene:在前列腺癌细胞中,CXCR4和PI4KIIIα之间的一个新的cross-talk研究

Oncogene:在前列腺癌细胞中,CXCR4和PI4KIIIα之间的一个新的cross-talk研究

趋化因子信号调控细胞迁移和肿瘤的转移。CXCL12是趋化因子家族中的一个成员,并且它的受体CXCR4是一个G蛋白偶联受体(GPCR),均是前列腺癌(PC)骨转移中的关键调控子。在PC细胞中,雄激素能够激活CXCR4基因的表达和脂质筏上的受体信号,从而诱导蛋白酶的表达和癌细胞的侵入。为了鉴定新的支持侵入/转移的脂质筏相关的CXCR4调控因子,研究人员对脂质筏进行了基于SILAC的定量蛋白组分析,材料

MedSci原创 - 前列腺癌,趋化因子,互作 - 2018-08-27

Mol Cell:从主要癌症基因中找到突破口

Mol Cell:从主要癌症基因中找到突破口

一项新的研究证明了更好的理解癌症基因的关键。来自巴伯汉姆研究所的研究人员与阿斯利康生物技术研究所的研究人员们共同合作,深入了解PTEN基因,它的功能在于控制细胞生长和行为,如果其损失,就会导致某些癌症的发展。

medicalxpress - 癌症,基因,突破 - 2017-10-20

Nat Rev Drug Discov:PI3K抑制剂即将迎来大爆发

Nat Rev Drug Discov:PI3K抑制剂即将迎来大爆发

Nature子刊发布PI3K抑制剂研究综述,整理了临床研究中的重要发现,以促进PI3Kα 和PI3Kδ抑制剂的进一步应用, 总结了该领域的经验教训和未来机遇。

生物世界 - PI3K抑制剂 - 2021-06-23

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