一氧化氮合酶(nitricoxidesynthase,NOS)作为在NO生成过程中的关键酶,在结构和功能上有三种异构型:神经型(neuronalNOS,nNOS或NOSⅠ)、诱导型(inducibleNOS,iNOS或NOSⅡ)和内皮型(endothelialNOS,eNOS或NOSⅢ)[6]。三种同工酶的分子量为130~160bp,而且它们...[继续阅读]
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一氧化氮合酶(nitricoxidesynthase,NOS)作为在NO生成过程中的关键酶,在结构和功能上有三种异构型:神经型(neuronalNOS,nNOS或NOSⅠ)、诱导型(inducibleNOS,iNOS或NOSⅡ)和内皮型(endothelialNOS,eNOS或NOSⅢ)[6]。三种同工酶的分子量为130~160bp,而且它们...[继续阅读]
4.2.1 NO/cGMP信号通路的生物学作用NO/cGMP信号转导系统广泛存在于体内,是胞内重要的信号通路,参与众多的生理过程。研究证实,NO主要是由NOS以L-精氨酸(L-Arginine)为底物合成的,这一反应需要O2和NADPH的参与,另外还产生L-瓜氨酸(L-Citrul...[继续阅读]
研究发现,敲除eNOS的成熟雌小鼠与正常的小鼠相比,表现出发情周期的延长,hCG诱导的排卵率降低,卵巢形态学的异常,并且胚胎数降低,类固醇激素合成出现障碍,死胎率更高,胎儿的个体更小[21,22]。另有研究发现,eNOS不仅存在于大鼠卵巢...[继续阅读]
NO作为一种重要的气体信号分子在生殖生理过程中起着非常广泛的调节作用,如介导卵泡闭锁,卵泡颗粒细胞的生长和凋亡,生殖激素的合成,卵泡的生长和成熟等。作为NO生成中的关键酶,NOS越来越受到大家的重视,研究表明,NOS参与了新生...[继续阅读]
[1]沈政,铁国栋,赵兴绪,等.雌性动物生殖系统中的一氧化氮.细胞生物学杂志,2004,26:349-351.SHENZ,TIEGD,ZHAOXX,etal.Theroleofnitrieoxideinfemalereproduetion.ChineseJournalofCellBiology,2004,26:349-351.[2]周振琪,潘玲梅,王恬,等.环鸟苷酸对卵巢细胞功能的调控.细...[继续阅读]
关于NO信号通路对卵巢功能的重要性已有大量的研究。NO不仅可以对LH受体的表达进行调控,进而通过作用于FSH受体位点来抑制LH受体mRNA的表达;而且NO信号通路在雌激素等类固醇激素的合成中也发挥着非常重要的调控作用[2]。例如,细胞...[继续阅读]
在动物机体中,NO主要由NOS催化L-精氨酸合成并释放的。这一反应需要O2和还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)参与,生成物为L-胍氨酸(L-citrulline)和NO。NOS是这一反应的限速酶,通过影响NOS的活性或调控NOS的生成,可以有效地控制NO的合...[继续阅读]
除了上述的ROS信号转导通路外,最近的研究还发现,HIF信号通路可以通过调节NOS的产生,来调控哺乳动物卵巢细胞中NO信号通路的作用。5.3.1 转录因子HIF-1的结构与功能HIF-1是Semenza等人在1992年研究缺氧对EPO基因表达的诱导作用时发现的...[继续阅读]
在哺乳动物中,生殖激素能够调控卵巢功能,其中气体信号分子NO信号通路在这个调节过程中起了非常重要的作用。目前的研究已经表明NO是通过NOS生成的,而且NOS受到多种细胞因子和生殖激素的调控,如AngⅡ、FSH和hCG等。进一步研究还发...[继续阅读]