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    MET抑制劑在胃癌的研究現狀和前景

    HGF/c-MET基因 MET受體編碼基因克隆于1984年,是一個新型的酪氨酸激酶受體。1991年,研究證實肝細胞生長因子(HGF),也稱為散射因子(SF)為MET配體。MET是目前唯一已知的HGF受體。 HGF/c-MET通路信號傳導 HGF/SF與MET在漿膜上結合可激活下游信號級聯反應。首先使胞質酪氨酸激酶磷酸化,繼而導致MET自身磷酸化。招募并磷酸化各種胞質效應蛋白,并進一步通過RAF-MAPK及PI3K-AKT信號通路進入細胞核影響基因表達和細胞周期進程,從而影響細胞的生長、遷移和存活。MET的正常功能包括:肌肉、肝臟和胎盤的生長以及組織的修復和再生。 腫瘤中MET基因異常激活的原因有基因擴增,基因突變,其他酪氨酸激酶旁活激活(例如EGFR,HER2),或者其配體的異常增多。胃癌中MET基因擴增是最常出......閱讀全文

    MET抑制劑在胃癌的研究現狀和前景

    ? HGF/c-MET基因? MET受體編碼基因克隆于1984年,是一個新型的酪氨酸激酶受體。1991年,研究證實肝細胞生長因子(HGF),也稱為散射因子(SF)為MET配體。MET是目前唯一已知的HGF受體。??? HGF/c-MET通路信號傳導? HGF/SF與MET在漿膜上結合可激活下游信

    MET抑制劑:癌癥治療早期試驗前景良好

    1984年,基因編碼MET受體(c-met)于被克隆  1991年,分子生物學和生物化學實驗確定了肝細胞生長因子(HGF,也被稱為分散因子——SF)是MET的配體。MET是唯一已知的HGF受體。HGF與MET在質膜激活下游信號傳導級聯中結合,通過激酶結構域細胞質酪氨酸殘基(Tyr1230,Tyr12

    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景

     生物芯片技術是隨著"人類基因組計劃"(human genome project, HGP)的進展而發展起來的,它是90年代中期以來影響最深遠的重大科技進展之一,它融微電子學、生物學、物理學、化學、計算機科學為一體的高度交叉的新技術,具有重大的基礎研究價值,又具有明顯的產業化前景。生物芯片技

    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景

    ? 生物芯片技術是隨著"人類基因組計劃"(human genome project, HGP)的進展而發展起來的,它是90年代中期以來影響最深遠的重大科技進展之一,它融微電子學、生物學、物理學、化學、計算機科學為一體的高度交叉的新技術,具有重大的基礎研究價值,又具有明顯的產業化前景。生物芯片技術

    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景

      摘要:基因芯片技術是90年代中期以來快速發展起來的分子生物學高新技術,是各學科交叉綜合的嶄新科學。其原理是采用光導原位合成或顯微印刷等方法,將大量DNA探針片段有序地固化予支持物的表面,然后與已標記的生物樣品中DNA分子雜交,再對雜交信號進行檢測分析,就可得出該樣品的遺傳信息。基因芯片技術目前國

    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景

      生物芯片技術是隨著"人類基因組計劃"(human genome project, HGP)的進展而發展起來的,它是90年代中期以來影響最深遠的重大科技進展之一,它融微電子學、生物學、物理學、化學、計算機科學為一體的高度交叉的新技術,具有重大的基礎研究價值,又具有明顯的產業化前景。生物芯片技術包括

    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景

      摘要:基因芯片技術是90年代中期以來快速發展起來的分子生物學高新技術,是各學科交叉綜合的嶄新科學。其原理是采用光導原位合成或顯微印刷等方法,將大量DNA探針片段有序地固化予支持物的表面,然后與已標記的生物樣品中DNA分子雜交,再對雜交信號進行檢測分析,就可得出該樣品的遺傳信息。基因芯片技術目前國

    遠程心臟監測的現狀和前景

    ? 遠程心臟監測顧名思義指的是心臟的各種檢測項目通過遠距離的傳輸,將相關數據傳輸給診斷中心,然后再把檢測結果回傳給患者或醫生。在關于心臟的超聲、生化、心電、血壓等各個相關檢查中,其中最重要的就是心律和血壓的檢測。??? 遠程心臟監測顧名思義指的是心臟的各種檢測項目通過遠距離的傳輸,將相關數據傳輸

    與胃癌相關的MET基因編碼功能描述

    MET基因編碼的蛋白為肝細胞生長因子受體HGFR,具有酪氨酸激酶活性,與多種癌基因產物和調節蛋白相關,參與細胞信息傳導、細胞骨架重排的調控,是細胞增殖、分化和運動的重要因素。目前認為,c-met與多種癌的發生和轉移密切相關,研究表明,許多腫瘤病人在其腫瘤的發生和轉移過程中均有c-met過度表達和基因

    基因芯片技術及其研究現狀和應用前景(二)

      2.3 分子雜交  樣品DNA與探針DNA互補雜交要根據探針的類型和長度以及芯片的應用來選擇、優化雜交條件。如用于基因表達監測,雜交的嚴格性較低、低溫、時間長、鹽濃度高;若用于突變檢測,則雜交條件相反(5)。芯片分子雜交的特點是探針固化,樣品熒光標記,一次可以對大量生物樣品進行檢測分析,雜交過程

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