Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "czasteczki sygnalowe" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Molecular basis of quorum sensing signal-response systems in bacteria
Autorzy:
Ziemichód, Alicja
Skotarczak, Bogumiła
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1386055.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
autoinducers 2 and 3
QS phenomenon
quinolone signal molecules
signal molecules of Grampositive and Gram-negative bacteria
autoinduktory 2 i 3
chinolonowe cząsteczki sygnałowe
cząsteczki sygnałowe bakterii Gramdodatnich i Gram-ujemnych
zjawisko QS
Opis:
Bacteria use quorum sensing (QS) to conduct gene expression programmes connected with collective behaviors. QS indicates on the capacity of bacteria to monitor their population density and regulate gene expression. QS activates from tens to hundreds of genes that underlie different biological processes. The QS-regulated processes organize horizontal gene transfer, the formation of biofilms, multicellular behaviors, microbe–host and microbe–microbe relations. The QS signaling requires the production, release, detection, exchange and perception of bacterial compounds, known as autoinducers or QS signals. Recently, new autoinducers have been discovered in bacteria and it has been shown how these molecules are recognized by the respective receptors. Autoinducers belong to three major classes: acyl-homoserine lactones (AHLs) used by Gram-negative bacteria, specific oligopeptides used by Gram-positive bacteria and universal autoinducers. The aim of this paper is to provide an overview of molecular basis of the QS phenomenon, characterization of intra- and interspecies QS signaling molecules and biological processes regulated by these molecules.
Bakterie używają quorum sensing (QS) do przeprowadzania programów ekspresji genów związanych z zachowaniami grupowymi. QS oznacza zdolność bakterii do monitorowania gęstości swojej populacji i regulacji ekspresji genów. QS aktywuje od dziesiątek do setek genów, które są związane z różnymi procesami biologicznymi. Procesy regulowane przez QS są związane z horyzontalnym przepływem genów, tworzeniem biofilmów, zachowań wielokomórkowych, oraz relacji bakteria–żywiciel i bakteria–bakteria. Sygnalizacja QS wymaga wytwarzania, uwalniania, wykrywania, wymiany i percepcji komponentów nazywanych autoinduktorami lub sygnałami QS. Ostatnio u bakterii zostały odkryte nowe autoinduktory oraz wykazano jak te cząsteczki są rozpoznawane przez odpowiednie receptory. Autoinduktory należą do trzech głównych klas: do acylowanych laktonów homoseryny (AHLs) używanych przez bakterie Gram-ujemne, specyficznych oligopeptydów używanych przez bakterie Gram dodatnie i do autoinduktorów uniwersalnych. Celem artykułu jest przegląd bazy molekularnej zjawiska QS, w tym wewnątrz i międzygatunkowych cząsteczek sygnałowych QS oraz procesów biologicznych regulowanych przez te cząsteczki
Źródło:
Acta Biologica; 2017, 24; 133-140
2450-8330
2353-3013
Pojawia się w:
Acta Biologica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Różnorodne aspekty aktywności biologicznej IL-1. 2. IL-1beta w stanach chorobowych a OUN
Various aspects of IL-1 biological activity. 2. IL-1beta in diseases and the Central Nervous System
Autorzy:
Wieczorek, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2143527.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Tematy:
uklad nerwowy osrodkowy
uklad odpornosciowy
uklad hormonalny
osrodkowy uklad nerwowy zob.uklad nerwowy osrodkowy
zachowania chorobowe
przekazywanie sygnalow
choroby zakazne
czasteczki sygnalowe
aktywnosc biologiczna
interleukina 1beta
zmiany fizjologiczne
cytokiny
Opis:
Precise understanding of the mechanisms of reciprocal relations between the nervous and the immune systems, has been the subject of numerous studies for the recent two decades. These mechanisms are significant, particularly at the stage of early response to bacterial, parasite, or viral infections. They are also essential from the medical point of view, as they may help in the development of the new methods of treatment of infectious diseases, and also may provide better methods to neutralize possible side effects of the therapy. As it is commonly understood, both forms of IL-1 ( and b), play an important role as a signaling molecules in these mechanisms. Regardless of the route of administration, they cause to the activation of the brain neurotransmitters, and the hypothalamo-pituitary-adrenal-axis (HPA). The HPA response induced by activity of the immune system is a normal, physiological phenomenon with essential meaning. It gives the negative feedback where glucocorticoids, released from the adrenal cortex, inhibit activity of the immune system, and by this reduce the probability of the over-stimulation of this system and its selfaggression. Therefore, precise recognition of the mechanism which is the indicator of influence of cytokines on the brain and also leads to initiate that response has a significant scientific and practical meaning. Also, the two mechanisms are probably the most important, and under appropriate conditions could complement each other. These are enzymatic and neural ways by which immune system influences the brain. The former predicts, that Il-1 influences the tissue, stimulating them to the synthesis, via the cyclooxygenases (COX) activation, and release molecules such as prostaglandines (especially PGE2), which have the ability to penetrate the brain barrier. The latter assumes that IL-1, directly or indirectly, can influence the peripheral nerves (the most important is probably the vagus nerve), which afferent sensory endings subsequently send signals to the brain. The results of many experiments (including the authors’ own) indicate that both mentioned above ways take part in the mechanism of the communication between the immune and the nervous systems. These point out that signaling via the vagus nerve and via COX may contribute to the effects of IL-1 administration on animals behavior, and the activation of HPA axis and brain neurochemistry. However, the vagal pathway and the COX-system appear to substitute each other during infections or pathogens invasion. The experimantal data also suggest that these two mechanisms by which IL-1 can affect the brain are probably the most important ones, by which the immune system influences the nervous system.
Źródło:
Wiadomości Parazytologiczne; 2009, 55, 2; 115-124
0043-5163
Pojawia się w:
Wiadomości Parazytologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Roznorodne aspekty aktywnosci biologicznej IL-1. 2. IL-1beta w stanach chorobowych a OUN
Various aspects of IL-1 biological activity. 2. IL-1beta in diseases and the Central Nervous System
Autorzy:
Wieczorek, M
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/839155.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Tematy:
uklad nerwowy osrodkowy
uklad odpornosciowy
uklad hormonalny
osrodkowy uklad nerwowy zob.uklad nerwowy osrodkowy
zachowania chorobowe
przekazywanie sygnalow
choroby zakazne
czasteczki sygnalowe
aktywnosc biologiczna
interleukina 1beta
zmiany fizjologiczne
cytokiny
Źródło:
Annals of Parasitology; 2009, 55, 2; 115-124
0043-5163
Pojawia się w:
Annals of Parasitology
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
QS – systems communication of Gram-positive bacterial cells
Autorzy:
Ziemichód, Alicja
Skotarczak, Bogumiła
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1386088.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Quorum sensing
Gram-positive bacteria
signaling molecules
gene expression
competence of Streptococcus pneumoniae and Bacillus subtilis
virulence of Staphylococcus aureus
quorum sensing
bakterie Gram dodatnie
cząsteczki sygnałowe
ekspresja genów
kompetencja Streptococcus pneumoniae i Bacillus subtilis
wirulencja Staphylococcus aureus
Opis:
In Gram-positive bacteria, cell-to-cell communication, also called quorum sensing (QS) mainly is dependent on extracellular signaling oligopeptide pheromones, which stimulate a response either indirectly, by activating a two-component phosphorelay, or directly, by binding to cytoplasmic effectors. The oligopeptide pheromones production and secretion are initiated in response to specific environmental stimuli or stresses. These pheromones are biosynthesized through different pathways and some have unusual functional chemistry as a result of posttranslational modifications. In the cells of Bacillus subtilis and Streptococcus pneumoniae this system controls the acquisition of the state of competence, while in Staphylococcus aureus it regulates virulence. The review aims at giving an updated overview of these peptide-dependant communication pathways.
U bakterii Gram dodatnich komunikacja od komórki do komórki, zwana także guorum sensing (QS) jest przede wszystkim zależna od zewnątrzkomórkowych sygnałowych oligopeptydowych feromonów, które stymulują odpowiedź także pośrednio poprzez aktywowanie dwuskładnikowych fosforanów lub bezpośrednio przez wiązanie efektorów cytoplazmatycznych. Wytwarzanie i wydzielanie feromonów oligopeptydowych jest inicjowane w odpowiedzi na specyficzne czynniki środowiskowe lub stres. Feromony są syntetyzowane różnymi drogami a niektóre mają jeszcze dodatkową funkcję chemiczną jako wynik modyfikacji potranslacyjnej. W komórkach Bacillus subtilis i Streptococcus pneumoniae ten system kontroluje nabycie stanu kompetencji, natomiast u Staphylococcus aureus reguluje wirulencję. Celem pracy był przegląd aktualnych danych dotyczących peptydozależnych dróg komunikacji.
Źródło:
Acta Biologica; 2017, 24; 51-56
2450-8330
2353-3013
Pojawia się w:
Acta Biologica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies