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神经营养因子

指数 神经营养因子

经营养因子(Neurotrophin)是一组蛋白质,其作用是为神经元的生存,发展以及实现正常功能提供支持。 它是生长因子的一种,是通过胞吐作用分泌的蛋白质,用来给特定细胞提供生存,发展和分化的信号。生长因子如神经营养因子促进神经元的存活被称为"神经营养因子"。神经营养因子被目标组织分泌和行动防止相关的神经元启动细胞程序性死亡 - 从而使神经细胞的生存。神经营养因子也诱导前体细胞分化,以形成神经元。.

目录

  1. 7 关系: 前体细胞神經元细胞程序性死亡生长因子胞吐作用脑源性神经营养因子蛋白质

  2. 单次跨膜蛋白
  3. 神经化学
  4. 细胞程序性死亡

前体细胞

#重定向 祖細胞.

查看 神经营养因子和前体细胞

神經元

经元(neuron),又名神经原或神经细胞(英語:nerve cell),是神经系统的结构与功能单位之一。神经元能感知环境的变化,再将信息传递给其他的神经元,并指令集体做出反应。神經元佔了神經系統約10%,其他大部分由膠狀細胞所構成。基本構造由樹突、軸突、髓鞘、細胞核組成。傳遞形成電流,在其尾端為受體,藉由化學物質(化学递质)傳導(多巴胺、乙醯膽鹼),在適當的量傳遞後在兩個突觸間形成電流傳導。 人脑中,神经细胞约有860亿个。其中约有700亿个为小脑颗粒细胞(cerebellar granule cell)。.

查看 神经营养因子和神經元

细胞程序性死亡

细胞程序性死亡是一种多细胞生物中的细胞按照预定的程序集体自杀的行为。它包括细胞凋亡和自噬两类。 细胞程序性死亡与细胞坏死不同。.

查看 神经营养因子和细胞程序性死亡

生长因子

生长因子(英文:Growth factor)一词是指天然的蛋白能刺激细胞增殖和细胞分化。生长因子调节细胞的各类活动与功能。生长因子通常充当细胞间的信号分子。生长因子结合到靶细胞表面的特异受体上。生长因子通常促进细胞分化和成熟。当然,因生长因子不一,其功能也多样。例如,骨形成蛋白刺激骨细胞的分化;而血管内皮生长因子刺激促进血管内皮细胞增殖。.

查看 神经营养因子和生长因子

胞吐作用

胞吐作用(Exocytosis)是指细胞内的大分子物质通过小泡与细胞质膜 融合的过程,在融合蛋白的帮助下被释放到细胞外基质。它可以看作是细胞内吞作用的反向作用。胞吐作用可以自发进行,也可以受其它信号触发。.

查看 神经营养因子和胞吐作用

脑源性神经营养因子

脑源性神经营养因子(Brain-derived neurotrophic factor)是人脑中的一种蛋白质,由脑源性神经营养因子基因生成。脑源性神经营养因子是神经营养因子中的一种,这种因子存在于人的神经系统中。.

查看 神经营养因子和脑源性神经营养因子

蛋白质

蛋白质(protein,旧称“朊”)是大型生物分子,或高分子,它由一个或多个由氨基酸残基组成的长链条组成。氨基酸分子呈线性排列,相邻氨基酸残基的羧基和氨基通过肽键连接在一起。蛋白质的氨基酸序列是由对应基因所编码。除了遗传密码所编码的20种“标准”氨基酸,在蛋白质中,某些氨基酸残基还可以被改變原子的排序而发生化学结构的变化,从而对蛋白质进行激活或调控。多个蛋白质可以一起,往往是通过结合在一起形成稳定的蛋白质复合物,发挥某一特定功能。 与其他生物大分子(如多糖和核酸)一样,蛋白质是地球上生物体中的必要组成成分,参与了细胞生命活动的每一个进程。酶是最常见的一类蛋白质,它们催化生物化学反应,尤其对于生物体的代谢至关重要。除了酶之外,还有许多结构性或机械性蛋白质,如肌肉中的肌动蛋白和肌球蛋白,以及细胞骨架中的微管蛋白(参与形成细胞内的支撑网络以维持细胞外形)。另外一些蛋白质则参与细胞信号传导、免疫反应、细胞黏附和细胞周期调控等。同时,蛋白质也是动物饮食中必需的营养物质,这是因为动物自身无法合成所有氨基酸,动物需要和必须从食物中获取必需氨基酸。通过消化过程将蛋白质降解为自由氨基酸,动物就可以将它们用于自身的代谢。.

查看 神经营养因子和蛋白质

另见

单次跨膜蛋白

神经化学

细胞程序性死亡

亦称为 Neurotrophic factors,Neurotrophin。