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注释
.2015年11月27日;11(11):843.
doi:10.15252/msb.20156642。

信号输出:都是关于时间和反馈

附属公司
注释

信号输出:都是关于时间和反馈

尼尔斯·布吕特根. 分子系统生物. .

摘要

理解信号通路特异性的核心问题是这些通路如何编码存在的刺激,以及如何解码这些刺激以产生正确的细胞命运决定。在他们最近的工作中,Ryu等人(2015)通过不同配体的刺激实验表明,反馈和前馈调节的差异参与如何导致路径活动的不同动力学,进而改变细胞命运。此外,他们还表明,考虑到反馈调节的时间尺度,单个配体可以通过脉冲刺激触发不同的细胞反应。

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数字

图1
图1。的响应和接线表皮生长因子/神经生长因子网络
(A) 何时个人计算机‐12个细胞受到刺激NGF公司,个单元格显示长ERK公司活动和差异化。当他们受到刺激时表皮生长因子,它们显示一个短峰ERK公司活动和增殖。(B) 刺激个人计算机‐12个短脉冲电池(3分钟)表皮生长因子浓度会延长ERK公司活动,类似于NGF公司治疗和随后的分化。较高的脉冲表皮生长因子集中导致短暂反应,然后是扩散。(C) 建议的网络拓扑包括表皮生长因子依赖性负反馈NGF公司依赖性正反馈,与刺激依赖性前馈回路交织在一起(自由流(FFL)). 通过磷酸酯酶的转录诱导发生长期脱敏(DUSP(DUSP)蛋白质)。

对的评论

  • ERK激活动力学的频率调制改变了细胞命运。
    Ryu H、Chung M、Dobrzyñski M、Fey D、Blum Y、Lee SS、Peter M、Kholodenko BN、Jeon NL、Pertz O。 Ryu H等人。 分子系统生物学。2015年11月27日;11(11):838. doi:10.15252/msb.20156458。 分子系统生物学。2015 PMID:26613961 免费PMC文章。

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引用人

参考文献

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