Рецепторы и сигнализация
-
Родопсин: светочувствительный белок сетчатки глаза
Родопсин: светочувствительный белок, отвечающий за сумеречное зрение. GPCR, кодируется геном RHO, запускает фототрансдукцию в палочках сетчатки.
-
Рецепторы AMPA: структура, функции и регуляция.
Рецепторы АМРА: ионные каналы глутамата в ЦНС, обеспечивающие быструю синаптическую передачу. Структура, агонисты (AMPA, квискват) и кристаллизация GluA2 LBD.
-
Циклический гуанозинмонофосфат: функции и механизмы действия.
цГМФ: что это такое? Роль циклического ГМФ как вторичного посредника, влияние на гладкие мышцы, диагностика почек и диабета. Анализ мочи.
-
Трансдуцин: механизм фототрансдукции в сетчатке глаза.
Трансдуцин (Gt): ключевой белок фототрансдукции в сетчатке глаза. Активируется светом, регулирует cGMP, влияет на интенсивность зрительного ответа.
-
Агонисты рецепторов: типы и механизмы действия.
Агонист: что это такое? Химическое вещество, активирующее рецепторы и вызывающее биологический отклик в клетках. Отличие от антагонистов и физиологических агонистов.
-
Гормональные рецепторы: структура, функции и роль в терапии
Гормональные рецепторы: белки, связывающие гормоны. Типы рецепторов (клеточные, трансмембранные) для стероидов, витамина D и др. Примеры: Actrapid.
-
Белковые рецепторы и передача клеточных сигналов
Рецепторы: белковые структуры, принимающие и передающие сигналы в клетках. Классификация: ретрансляция, усиление, интеграция сигналов. Биохимия, фармакология.
-
Гуанилатциклаза: синтез цГМФ и его роль в физиологии
Гуанилатциклаза: фермент, синтезирующий цГМФ из ГТФ. Важный вторичный мессенджер, регулирует расслабление мышц, вазодилатацию и другие процессы.
-
Пероксисомные пролифератор-активированные рецепторы: группа ядерных рецепторов.
Рецепторы PPAR: ключевые белки в регуляции метаболизма, развития клеток и онкогенеза. Открыты в 1990г, влияют на экспрессию генов и чувствительность к инсулину.
-
Рецепторные антагонисты: механизм действия и классификация
Рецепторные антагонисты: лекарства и лиганды, блокирующие биологические реакции. Механизм действия, типы (альфа, бета, кальциевые блокаторы) и фармакология.
-
Рецепторы серотонина (5-HT): классификация и функции
5-HT рецепторы (серотониновые рецепторы): функции, влияние на нервную систему, нейротрансмиссию, настроение, сон и другие биологические процессы.
-
Опиоидные рецепторы: история открытия и эволюция.
Опиоидные рецепторы: виды, функции и роль в организме. Эндогенные опиоиды, связь с соматостатиновыми рецепторами и распределение в ЦНС и ЖКТ.
-
Дофаминовые рецепторы: классификация, функции и роль в неврологических расстройствах.
Дофаминовые рецепторы: виды, функции в ЦНС, роль в мотивации, обучении и нейроэндокринной регуляции. Связь с психическими расстройствами.
-
Рецепторы аденозина: типы, функции и перспективы исследований.
Аденозиновые рецепторы: A1, A2A, A2B, A3 – ключевые белки, регулирующие функции организма. Влияние кофеина, чая и шоколада. Роль в сердце и воспалении.
-
Рецепторы ангиотензина II: структура, функции и роль в ренин-ангиотензиновой системе.
Рецепторы ангиотензина II (AT1, AT2): роль в ренин-ангиотензиновой системе, сужение сосудов, сердце, почки и мозг. Важные G-белковые рецепторы.
-
Стериоидные гормональные рецепторы: классификация и механизмы действия.
Стеридные гормональные рецепторы: типы, функции и роль в регуляции экспрессии генов. NR3A, NR3C, клеточные и ядерные рецепторы – всё о стероидах!
-
Регуляция экспрессии генов: Повышение и понижение уровня клеточных компонентов.
Регуляция генов: подавление (downregulation) – снижение выработки РНК и белков клеткой в ответ на стимулы. Увеличение выработки – ап-регуляция.
-
Инверсные агонисты: механизмы действия и примеры.
Инверсный агонист в фармакологии: действие, отличие от агонистов и антагонистов. Рецепторы, конститутивная активность, блокаторы. Биохимия и лекарства.
-
Гломусные клетки: функции, регуляция и клиническое значение.
Гломусные клетки: хеморецепторы, регулирующие дыхание. Реагируют на изменения O2, CO2 и pH крови, посылая сигналы в мозг для контроля дыхания.
-
Опсины: светочувствительные белки и механизм зрения.
Опсины: светочувствительные белки, рецепторы, важные для зрения и циркадных ритмов. Роль в преобразовании света в нервный сигнал. Подробнее в статье!
-
Адренергические агонисты: механизмы действия и классификация.
Адренергические агонисты: лекарства, стимулирующие α1, α2, β1, β2, β3 рецепторы. Эпинефрин, норэпинефрин и селективные агонисты в фармакологии.
-
ГАБАА-рецептор: ионный канал и мишень для лекарственных средств.
GABAA рецептор: ионный канал, регулирующий тормозные процессы в ЦНС. Связывается с ГАМК, проницаем для ионов хлора. Важен для работы мозга.
-
Глициновый рецептор: структура, функции и роль в ЦНС
Глициновый рецептор (GlyR): важный тормозной рецептор ЦНС. Роль в спинном мозге и стволе мозга. Активаторы, антагонисты (стрихнин, кофеин).
-
Функциональная селективность лигандов и сигнальные пути рецепторов.
Функциональная селективность лигандов: активация разных сигнальных путей рецепторов. Преимущества и снижение побочных эффектов при разработке лекарств.
-
Протеаз-активируемые рецепторы: структура, функции и активация.
Рецепторы, активируемые протеазами (PAR): подсемейство G-белковых рецепторов, важные для тромбоцитов, эндотелия и других клеток. PAR1-4 и их функции.
-
Фармакодинамика: механизмы действия лекарственных средств.
Фармакодинамика и фармакокинетика: как лекарства действуют на организм, взаимодействие с рецепторами, агонисты и антагонисты. Механизмы действия препаратов.
-
Histamine H4 receptor
-
Каинатные рецепторы: структура, функции и субъединицы.
Каинатные рецепторы: что это такое? Ионные рецепторы глутамата, отвечающие за возбуждающую передачу. Отличие от AMPA и NMDA рецепторов.
-
GABAB-рецепторы: структура, функции и роль в нервной системе
GABAB рецепторы: что это такое? Метаботропные рецепторы ГАМК, влияющие на калиевые каналы и гиперполяризацию нейронов. Расположение и открытие рецепторов.
-
Прогестероновый рецептор: структура, функции и изоформы.
Прогестероновый рецептор (PR): структура, функции (PR A и PR B), активация прогестероном. Ген PGR, хромосома 11q22. Важный белок в клетках!
-
Сиротские рецепторы: структура без лиганда
Сиро́тские рецепторы в биохимии: белки с неизвестными лигандами. Обзор, что такое "принятые сироты" и как их идентифицируют. GPCR и ядерные рецепторы.
-
GABAA-rho receptor
-
Авторецепторы: регуляция нейротрансмиссии и клиническое значение.
Авторецепторы и гетерорецепторы: типы рецепторов в нервных клетках, регулирующие передачу сигналов. Отрицательная обратная связь, нейромедиаторы.
-
Metabotropic glutamate receptor
-
Рецептор гистамина H1: структура, функции и роль в регуляции сна и воспаления.
H1-рецептор гистамина: функции, роль в аллергии и активация G-белком. Антигистаминные препараты – блокаторы H1-рецепторов. Важно для медицины и фармакологии.
-
Glucocorticoid receptor
-
Кинины: структура, функции и роль в организме
Кинины: что это такое? Пептиды, образующиеся из кининогенов под действием калликреинов. Роль в регуляции организма, структура и функции брадикинина и каллидина.
-
Ген TAS2R16: вкус, долголетие и генетические вариации
Ген TAS2R16 у человека: рецептор горького вкуса, распознающий β-глюкопиранозиды (салицин). Относится к семейству GPCR, экспрессируется в вкусовых сосочках.
-
Газовые трансмиттеры: новые медиаторы клеточной сигнализации
Газотрансмиттеры: новый класс нейротрансмиттеров – оксид азота, угарный газ, сульфид водорода. Механизмы действия, газорецепторы и уникальные функции.
-
Рецептор гонадотропин-рилизинг гормона: структура, функции и терапевтические подходы.
Рецептор гонадотропин-рилизинг гормона (GnRHR): структура, функция, роль в высвобождении ЛГ. GPCR, гипоталамус, гипофиз, лимфоциты.
-
Меланокортиновая система: структура, функции и роль в регуляции организма.
Меланокортины: гормоны, регулирующие воспаление, энергетический баланс, пигментацию и другие функции организма. Подробно о системе меланокортинов.
-
Сигма-рецепторы: классификация, лиганды и функции.
Сигма-рецепторы (σ1 и σ2) – клеточные рецепторы, связывающие лиганды. Отличаются по структуре, локализуются в ЭР, влияют на фармакологические процессы.
-
Клеточная сигнализация: механизмы и типы передачи сигналов.
Клеточная сигнализация: как клетки общаются друг с другом и с окружающей средой. Сигналы, рецепторы, эффекторы – основы клеточных процессов. Биология.
-
Рецептор аденозина A1: структура, функции и влияние на организм.
Рецептор аденозина A1: роль в регуляции сна, сосудистой системы и нейронной активности. Связь с G-белками. Важный биохимический процесс в организме.
-
Рецептор вазопрессина 1A (AVPR1A): структура, функции и связь с поведением.
Рецептор вазопрессина 1A (AVPR1A) у человека: структура, функция, роль в вазоконстрикции и активации GPCR. Генетическая информация и сходство с другими рецепторами.
-
Рецептор вазопрессина V1b (AVPR1B): структура, функции и роль в регуляции гомеостаза.
Рецептор вазопрессина V1b (AVPR1B): ген, кодирующий белок у человека, регулирует водный, глюкозный и солевой баланс. Важен для гомеостаза.
-
Рецептор вазопрессина 2 (AVPR2): структура, функция и терапевтические подходы.
Рецептор вазопрессина 2 (AVPR2) человека: функция, структура, роль в почках и сосудах. Ген, кодирующий белок, связан с регуляцией водного баланса.
-
Искусственные биохимические рецепторы с заданной специфичностью к лекарственным препаратам.
Искусственные биохимические рецепторы (RASSL/DREADD) для точной стимуляции клеток синтетическими лигандами. Применение в нейронауке и биомедицинских исследованиях.
-
Alpha-1 adrenergic receptor
-
Alpha-2 adrenergic receptor
-
Beta-1 adrenergic receptor
-
Beta-2 adrenergic receptor
-
Κ-opioid receptor
-
Thyroid hormone receptor
-
Arrestin
-
Purinergic receptor
-
G protein-coupled receptor kinase
-
Luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor
-
Glucagon receptor
-
Bradykinin receptor