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Articles by Aduen Morales-Garcia in JoVE
이미징 CA의 기술 2 + 인간 정자의 시그널링
Katherine Nash1, Linda Lefievre2, Ruben Peralta-Arias1, Jennifer Morris1, Aduen Morales-Garcia1, Tom Connolly2, Sarah Costello1, Jackson C. Kirkman-Brown3, Stephen J. Publicover1
1School of Biosciences, University of Birmingham, 2School of Medicine, University of Birmingham, 3Centre for Human Reproductive Science, Birmingham Women’s Hospital
자극 - evoked [칼슘
Other articles by Aduen Morales-Garcia on PubMed
Ca2 + 상점 및 S Nitrosylation에 의해 인간의 정자 Flagellar 규정의 동원: 여성의 생식 기관에 Synthesised 없음에 대 한 역할
Development (Cambridge, England). Nov, 2008 | Pubmed ID: 18842814
산화 질소 synthase (NOS) 하 여 NO의 생성은 생식 체 상호 작용 및 수정에 연루. 아무 기증자에 게 인간의 분신의 노출 guanylate cyclase의 활성화를 필요로 하지 않았다 하지만 S-nitroso-glutathione (GSNO; S-nitrosylating 에이전트)에 의해 유사 했다 메커니즘에 의해 저장 된 ca(2+)의 동원을 발생 합니다. 활용 dithiothreitol, 단백질-SNO 그룹을 줄이기 위해 급속 하 게 반전 없음 작업 및 GSNO에 [Ca(2+)](i). 효과 없음, GSNO 및 dithiothreitol 정자 단백질 S-nitrosylation, biotin 스위치 메서드를 사용 하 여 평가에 밀접 하 게 paralleled [ca(2+)](i)에 그들의 행동. Immunofluorescent 얼룩 인간의 란 고 적 운 (투자는 oocyte 셀룰러 레이어)에서 제정 하 고 유도할 수 있는 NOS 공개. 4, 5-diaminofluorescein (DAF) 얼룩의 이러한 조직에 의해 생산을 시연 했다. 란 explants와 인간의 정자의 인큐베이션 정자 단백질 S nitrosylation 닮은 기증자와 GSNO에 의해 유도 된 유도. 황 체 호르몬 (적 운 셀 제품)도 인간의 정자 저장된 Ca(2+) mobilises. 전처리 없이 정자의 크게 향상 [flagellar 여행에서 장기간된 증가의 결과로, ca(2+)](i)에 황 체 호르몬의 영향. 우리는 결론 아니 조절 단백질 S nitrosylation에 의해 인간의 정자에 저장 된 ca(2+)이이 작업은 황 체 호르몬의 시너지와이 성분이 생식 체 상호 작용 정의로 이어지는에서 잠재적으로 매우 중요 한의 학자의.
인간의 정자 Chemotaxis 황 체 호르몬에 의해 중재에 대 한 분자 메커니즘
PloS One. 2009 | Pubmed ID: 19997608
정자 chemotaxis 정자 난 자 표면에 적 웅 시키다 수 있는 화학 지도 메커니즘입니다. Picomolar 농도 기온 변화도의 황 체 호르몬 (P), 주요 스테로이드 구성 요소는 달걀을 둘러싼 적 운 세포에 의해 분 비 인간의 분신을 끈다. 정자 chemotaxis P 중재의 분자 메커니즘을 명료 하려면 우리는 서로 다른 전략의 응용 프로그램 결합: 신호 분자, 두 번째 메신저의 농도 혈 시그널링의 활성화 측정의 약리 저해. 우리의 데이터 응답에 고전적인 신호 변환 통로의 수를 옭 아 매기 하 고 단백질 티로신 인 산화 (적도 밴드 및 신설) 하 여 뒤에 어디에 tmAC 캠프 PKA 통로 먼저 활성화 이벤트의 시퀀스 및 칼슘 동원 (IP (3) 연구 및 SOC 채널)을 통해 sGC cGMP PKG 계단식 반면 활성화 됩니다 나중에 대 한 모델을 제공 합니다. 이러한 이벤트는 chemoattractant의 소스를 향해 정자 방향으로 이어질. 찾는 chemotaxis로 생리 적 과정에서 발생 하는 신호 전달 경로의 이해에 기여 하는 분자 메커니즘을 제안 합니다.
