钠碘转运蛋白研究进展
人钠碘同向转运体(NIS)在肿瘤治疗中的研究进展

Ab ta t sr c :Th o im o i es mp re ( I ) i n iti scp a ma m e b a ep o en t a e s d u idd y o t r N S Sa n rn i ls m r n r ti h t
m e a e c i e i di e t a s dit s a tv o d r n por n o t hy o d g a nd s v r le t a h o da i s s,i ti t he t r i l nd a e e a x r t yr i lts ue n p r i u a he l c a i n m a ma y glnd.Be a e o he c o i h r c e ia i n o S,is a tc l r t a t to m r a c us ft l n ng c a a t rz to fNI t
染技术 , 有望 将 ” I 疗 应 用 于 其 他 肿 瘤 , 在 治 疗 的 同时 对 肿 瘤 进 行 显 像 和 监视 。 治 并
关 键 词 : 碘 同 向 转 运 体 ; 瘤 ; 射 性 碘 治 疗 ; 因治 疗 钠 肿 放 基
中图 分 类 号 :R 1 ; 7 o 4 8 7 R 3. 4 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 : 007 1 (0 8 0-1 70 1 0 -5 2 2 0 ) 30 7-7
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第2卷 第 3 1 期
20 0 8年 8月
同 位
素
V0 . 1 No 3 I2 .
A u 20 g. 08
J u n l fIo o e o r a s tp s o
人钠 碘 同向转 运体 ( S 在 肿 瘤治 疗 中的研 究进 展 d p t o o y a d p y i l g o l e i v s i a e . Th r g e s wo l e e o e i h r i a h l g n h so o y c u d b n e tg t d ep o r s ud b
甲状腺微小癌组织与NIS(钠碘转运体)的相关性分析

甲状腺微小癌组织与NIS(钠碘转运体)的相关性分析甲状腺微小癌组织与NIS(钠碘转运体)的相关性分析引言:甲状腺癌是一种常见的内分泌肿瘤,其中微小癌是最常见的亚型之一。
微小癌指的是直径小于2厘米的甲状腺癌,尽管它在临床表现上相对较轻,但仍有一定的恶性潜力。
近年来,研究者们对甲状腺微小癌的发病机制进行了广泛的研究,其中一个备受关注的方向是甲状腺微小癌组织与NIS的相关性。
本文将探讨甲状腺微小癌组织与NIS之间的关系,并分析其潜在的临床意义。
一、甲状腺癌的发病机制甲状腺癌的发病机制十分复杂,目前尚未完全明确。
遗传因素、环境因素以及某些促进和抑制因子的作用可能导致甲状腺细胞的癌变。
理解甲状腺微小癌的发病机制对于临床预后评估和治疗方案的制定至关重要。
二、NIS的功能和表达NIS,即钠碘转运体,是甲状腺细胞内的一种膜蛋白。
它的主要功能是调节碘在甲状腺细胞内的吸收和浓集,从而合成和释放甲状腺激素。
NIS的表达对于维持甲状腺功能的正常运作至关重要。
一些研究表明,NIS的异常表达与甲状腺癌的发生和发展有关。
三、甲状腺微小癌组织中NIS的表达情况由于甲状腺癌患者多数在手术前接受碘摄取的限制,因此无法通过直接测量NIS功能来评估其表达情况,研究者们通常采用免疫组织化学等方法来检测并定量甲状腺微小癌组织中NIS的表达。
多数研究发现,甲状腺微小癌组织中NIS的表达较低,甚至完全丧失。
四、是什么导致了甲状腺微小癌组织中NIS的异常表达?当前研究认为,导致甲状腺微小癌组织中NIS异常表达的主要原因有两个:一是甲状腺微小癌细胞中既有NIS基因突变,导致其功能受损或完全丧失;二是既有NIS基因正常表达,但被肿瘤周围的肿瘤微环境因素所抑制。
五、甲状腺微笑癌组织中NIS异常表达的临床意义NIS是碘摄取和碘治疗的关键目标,甲状腺微小癌患者中NIS的异常表达可能导致碘治疗的失败,从而影响患者的临床预后。
因此,准确评估甲状腺微小癌患者中NIS的表达情况对指导临床决策具有重要意义。
【国家自然科学基金】_钠碘转运体_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801

2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
科研热词 推荐指数 钠碘转运体 2 转化生长因子β 2 碘转运体 2 碘 2 哺乳期 2 钠/碘转运体 1 钠碘同向转运体 1 重组 1 腺病毒 1 胰岛素样生长因子ⅰ 1 胰岛素样生长因子i 1 肝细胞癌 1 结节性甲状腺肿 1 甲状腺过氧化物酶 1 甲状腺肿瘤 1 甲状腺球蛋白 1 甲状腺乳头状癌 1 桥本甲状腺炎 1 杆状病毒 1 放射治疗 1 心肌 1 多氯联苯 1 基因治疗 1 促甲状腺激素 1 人 1 transforming growth factor beta 1 sodium/iodide symporter 1 nis 1 myocardium 1 lactating 1 iodine 1 iodi de transporter 1 insulin-like growth factor i 1 dna, recombinant 1 dna 1 braf 1 aroclor1254 1 adenoviruses, human 1
推荐指数 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011年 科研热词 钠碘转运体 钠碘同向转运体 过氯酸铵 血管内皮生长因子 甲状腺激素 甲状腺 治疗基因 报告基因 抗氧化功能 共表达 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008年 序号 1 2 3 4 5
科研热词 钠碘转运体 碘 甲状腺 代谢 乳腺,动物
药物代谢中的转运蛋白研究进展

药物代谢中的转运蛋白研究进展药物代谢是指药物在体内经过一系列化学反应被转化成代谢产物的过程。
在这个过程中,转运蛋白扮演着至关重要的角色,它们通过调节药物在体内的吸收、分布和排泄,影响着药物的药效和毒性。
因此,对于转运蛋白的研究具有重要的临床意义。
转运蛋白是一类存在于生物体细胞膜上的蛋白质,能够特异性地结合和运输多种物质,包括药物、代谢产物和其他生物活性分子。
目前已经发现的转运蛋白超过400种,分布在人体的各个组织和器官,如肝脏、肾脏、肠道和血脑屏障等。
这些转运蛋白根据其功能和结构特点,被分为ABC转运体、SLC转运体和SOLUTE类似物运输体三大家族。
ABC转运体家族是转运蛋白中最大的家族,其中包括P-糖蛋白、多药耐药转运体和胆固醇转运体等。
它们通过ATP结合和水解驱动药物跨细胞膜转运。
SLC转运体家族则主要负责对有机阳离子、有机阴离子和氨基酸的转运,如无机阴离子转运体和有机阴离子转运体等。
而SOLUTE类似物运输体则负责小分子物质的转运,如乳酸转运体和酒石酸转运体等。
在药物代谢过程中,转运蛋白的表达和功能异常可能会导致药物治疗失败或者毒性反应。
一些药物可能通过竞争性抑制或诱导转运蛋白的活性,从而改变药物的代谢速率和整体药效。
例如,某些药物与P-糖蛋白结合后能够抑制其对其他药物的转运,导致药物在体内的浓度增加,增加了不良反应的发生风险。
针对转运蛋白的研究进展,科学家们采用了多种方法,如基因敲除技术、体外表达和功能鉴定技术等。
这些研究不仅揭示了转运蛋白的结构和功能特点,还提供了新的治疗策略。
在临床实践中,研究人员逐渐意识到转运蛋白在个体对药物反应和耐受性方面的重要性。
通过检测转运蛋白的表达水平、功能变异和遗传多态性等,可以为个体化医疗提供有价值的信息。
例如,某些转运蛋白的遗传多态性可能会导致药物代谢差异,从而解释了为什么一些患者对特定药物的反应效果不同。
这为合理用药和药物剂量的个体化调整提供了依据。
钠离子依赖的中性氨基酸转运蛋白SNAT2的研究进展

钠离子依赖的中性氨基酸转运蛋白SNAT2的研究进展杜春秀 张晓燕△ 管又飞(大连医科大学医学科学研究院,辽宁省核受体与重大代谢疾病预防治疗技术工程中心,大连116044)摘要 钠离子依赖的中性氨基酸转运蛋白2(sodium coupledneutralaminoacidtransporter2,SNAT2)是SLC38基因编码家族中转运系统A(SystemA)的重要成员。
SNAT2广泛表达于哺乳动物各组织中。
其表达受高渗、pH值、激素、炎症因子等因素的影响。
SNAT2可以通过改变细胞内氨基酸的水平来调控哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物1(mammaliantargetofrapamycincomplex1,mTORC1)的下游通路,从而影响细胞蛋白质合成。
SNAT2在肥胖、糖尿病、关节炎、癌症等多种病理生理过程中发挥着重要的作用。
本文对SNAT2的研究进展进行综述。
关键词 SLCs;SNAT2;中性氨基酸;mTORC1中图分类号 R335 氨基酸作为三大营养物质之一,在维持机体生长、发育及繁殖等方面发挥着重要作用,某些氨基酸还可以作为神经递质发挥信使作用。
溶质转运体(solutecarriers,SLCs)负责氨基酸、核苷酸、糖、无机离子及药物的吸收和运输。
根据氨基酸序列的同源性,SLCs分为50多种亚家族(SLC1 50等),其中超过25%的转运体主要转运氨基酸,称为氨基酸转运体。
根据转运底物即氨基酸的酸碱性,氨基酸转运体可分为酸性氨基酸转运体、碱性氨基酸转运体及中性氨基酸转运体。
每类转运体根据是否依赖钠离子可进一步分为钠离子依赖型与钠离子非依赖型的氨基酸转运体。
SLC38基因编码的蛋白为钠离子依赖的中性氨基酸转运体,包括11个成员即SNAT1 11。
根据转运体的转运特点,SLC38家族中的转运体可以分为两类转运系统即转运系统A(SystemA)与转运系统N(SystemN)。
SystemA倾向转运丙氨酸等小分子的中性氨基酸,其转运活动可以被丙氨酸的结构类似物α氨基异丁酸(α methyl aminoisobutyricacid,MeAIB)竞争性抑制,SystemA对MeAIB的转运可以用来判断其转运活性的高低。
植物中金属离子转运蛋白的研究

植物中金属离子转运蛋白的研究随着环境问题的日益凸显,人们越来越关注植物的吸收、转运和积累重金属的方式和机制。
在这个过程中,金属离子转运蛋白的作用尤为重要。
本文就来谈谈植物中金属离子转运蛋白的研究。
一、金属离子转运蛋白的概念金属离子转运蛋白是一类广泛存在于细胞膜中由膜蛋白组成的复合物,主要负责细胞内金属离子的运输、吸收、运动、积累和分配等生理功能。
金属离子转运蛋白可以进口或输出多种金属离子,包括钙、铁、铜、镁、钾等离子。
二、金属离子转运蛋白的分类金属离子转运蛋白可以分成三类。
第一类是 ATPases,也称为离子泵,通过消耗 ATP 转换成 ADP 进行金属离子的运输。
第二类是离子通道,在细胞膜或内膜上形成一个分子筛屏障,能够让特定的离子通过,而其他离子被屏蔽在外。
第三类是金属离子转运蛋白,主要通过与其他蛋白质配对,将金属离子从一个区域转移到另一个区域。
三、植物中金属离子转运蛋白的功能植物中的金属离子转运蛋白属于第三类,其功能主要有以下几个方面:1.吸收和积累金属离子:植物需要金属离子来维持生长和发育。
金属离子通过根毛吸收,然后利用金属离子转运蛋白进入植物体内,并在特定的器官中以不同的方式进行积累。
2.调控金属离子的浓度:植物中的金属离子转运蛋白可以调控金属离子在细胞内和器官间的浓度,起到维持动态平衡的作用。
3.适应环境变化:植物能够通过调整金属离子转运蛋白的表达量和活性,适应环境中急剧变化的金属离子浓度,保持细胞的平衡状态。
四、植物中金属离子转运蛋白的研究进展随着技术的进步,植物中金属离子转运蛋白的研究也日益深入。
目前,已经鉴定出许多植物中的金属离子转运蛋白基因,例如铜离子转运蛋白 CTR1、铜离子转运蛋白 COPT1、镉离子转运蛋白等等。
这些基因在植物中具有重要的生理作用。
同时,还有一些研究着眼于金属离子转运蛋白在植物环境中的生态适应作用。
例如,科学家们通过实验研究了植物中铜转运蛋白 COPT1 在不同野生植物品种中的分布、表达和功能等方面,揭示了铜离子转运蛋白对于植物生长的调控作用。
钠碘共同转运体在乳腺癌中的研究进展_董凤萍

钠碘共同转运体在乳腺癌中的研究进展收稿日期:2015-9-21;修回日期:2015-10-16通讯作者:聂建云,E -mail :njyvip@董凤萍,张杰,汤晗,李文斌,聂建云(昆明医科大学第三附属医院,云南昆明650100)摘要:钠碘共同转运体(sodium iodide symporter ,NIS )是甲状腺激素合成过程中转运碘的糖化膜蛋白,调控甲状腺细胞摄取碘,是甲状腺及其转移癌进行放射性碘治疗的基础。
研究显示放射性碘对乳腺癌也有治疗作用,乳腺癌能表达NIS 蛋白,研究NIS 在乳腺癌中的作用机制并进行干预,可能成为治疗乳腺癌的潜在靶点,NIS 介导放射性碘可能是治疗乳腺癌尤其是三阴性乳腺癌的一个新的方向。
关键词:钠碘共同转运体;乳腺癌;放射性碘中图分类号:R737.9文献标识码:A 文章编号:1004-0242(2016)04-0282-04doi :10.11735/j.issn.1004-0242.2016.04.A008Research Progress in Sodium Iodide Symporter in Breast CancerDONG Feng -ping ,ZHANG Jie ,TANG Han ,et al.(Affiliated Tumor Hospital of Kunming Medical University ,Kunming 650100,China )Abstract :Sodium iodide symporter (NIS)is a glycosylated membrane protein in the process of thy -roid hormone synthesis ,and NIS regulates iodine uptaken of thyroid cells ,which is the basis for the treatment of radioactive iodine in thyroid and its metastatic carcinoma.Studies have shown that radioactive iodine also has therapeutic effect on breast cancer.It has been reported that breast cancer can express NIS protein.To study the mechanism and intervention of NIS in breast cancer may become the potential target of treatment for breast cancer ,NIS mediated by radioactive iodine may be a new direction for the treatment of breast cancer ,especially three negative breast cancer.Key words :sodium iodide symporter (NIS);breast cancer ;radioactive iodine乳腺癌是全世界最常见的女性恶性肿瘤,约占女性恶性肿瘤的15%,致死率约为20%。
钠碘转运体在甲状腺乳头状癌中的表达

钠碘转运体在甲状腺乳头状癌中的表达摘要】目的探讨钠碘转运体(sodium/iodide symporter,NIS)蛋白在甲状腺乳头状癌表达。
方法收集甲状腺乳头状癌根治术后患者60例,结节性甲状腺肿15例。
通过免疫组化法对NIS蛋白表达进行分析,根据表达强弱分为0,1,2,3分,对两组患者NIS蛋白表达水平进行t检验,并观察NIS蛋白表达部位分布情况。
结果甲状腺乳头状癌患者NIS表达主要定位于细胞膜,而结节性甲状腺肿NIS蛋白阳性颗粒主要定位于细胞浆,表达阳性评分分别为1.45±0.77和1.07±0.47,甲状腺乳头状癌NIS蛋白表达强度显著高于结节性甲状腺肿组(P<0.05)。
结论甲状腺乳头状癌的NIS表达水平升高,但是存在功能定位障碍。
【关键词】甲状腺乳头状癌钠碘转运体钠碘转运体(sodium/iodide symporter,NIS)主要位于甲状腺滤泡上皮细胞的基底膜上,主要功能是作为碘泵转运血液内碘离子进入细胞,参与甲状腺激素的合成[1]。
甲状腺癌乳头状癌是最常见的甲状腺癌病理类型,占所有类型的80%。
131I治疗是甲状腺乳头状癌根治术后最主要的辅助治疗方法,131I通过钠碘转运体从血液中摄取后对肿瘤细胞进行放射治疗。
但并非所有甲状腺乳头状癌都对131I治疗敏感,这是因为在其演进过程中可发生去分化,NIS表达障碍,失去摄碘能力。
本文对我院甲状腺乳头状癌的NIS表达进行了研究。
1 资料与方法1.1 临床资料回顾分析我院2008.3-2011.1甲状腺乳头状癌根治术后60例患者完整临床资料,男性10例,女性50例,年龄17~68岁,平均(38.6±10.8)岁。
收集结节性甲状腺肿手术患者15例,男性4例,女性11例,年龄22~59岁,平均(36.4±11.5)岁。
所有患者术前均未行内、外放射治疗,标本经常规病理诊断。
1.2 NIS免疫组化染色全部病例石蜡标本均为10%中性甲醛固定,常规组织处理、石蜡包埋。
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钠/碘转运蛋白研究进展
作者:张传朋魏耀玲李华根刘珍
来源:《饮食与健康·下旬刊》2016年第01期
[关键词]钠/碘转运蛋白
钠/碘转运蛋白(sodium iodide symporter,NIS)是一种主要表达于甲状腺组织和少量表达于非甲状腺组织的糖化膜蛋白[1],只有在甲状腺中通过促甲状腺激素(Thyroid Stimulating Hormone,TSH)依赖的方式完成摄取I—功能。
1996年NIS基因先后从动物和人体中提取并被克隆。
相关研究显示[2]:大多数具有摄碘功能的分化型甲状腺癌能高表达NIS,运用放射性131I治疗后疗效显著。
随着基因治疗手段及靶向治疗的不断发展,人们已成功将NIS基因转染到肿瘤细胞中,从而为131I靶向治疗恶性肿瘤提供了新的途径。
1.1 NIS的结构 Smanik等[2]从rNIS基因核苷酸序列获得引物,获取了人钠/碘转运蛋白(human NIS,hNIS)cDNA片段,并分离出hNIS基因。
其定位于人类第19号染色体短臂上(19p12~13.2),由14个内含子和15个外显子组成,含2490个碱基对,其开放阅读框架为1929个核苷酸,编码208个精氨酸、79个谷氨酸和16个天冬氨酸,分别位于I、II、VI跨膜结构域内,对NIS的转运活性及摄取I-功能的维持起着重要作用。
1.2 NIS的功能 NIS主要表达于甲状腺滤泡上皮细胞基底膜及侧膜上,非甲状腺组织亦有少量表达[3]。
只有在甲状腺中通过TSH作用促进聚碘,并能将碘有机化及螯合。
甲状腺细胞对碘的转运可分为以下步骤[4]:首先,在NIS介导下,将I-经基底膜逆化学梯度转运到细胞内。
接着,由pendrin表达蛋白和人类顶膜碘转运体蛋白介导,将I-从细胞顶端顺化学梯度溢入滤泡腔。
NIS消耗Na+/K+-ATP用于产生和维持Na+的跨膜梯度,在Na+顺化学梯度内流情况下,将I-以Na+:I-为2:1比例协同转运进入甲状腺细胞内。
1.3 NIS的表达调 TSH和受体结合后,通过腺苷酸环化酶介导三磷酸鸟苷(GTP)偶联蛋白G信号系统发挥作用,激活c-AMP信号途径的级联反应,使甲状腺特异性转录因子PAX-8、TTF-1和TTF-2磷酸化,PAX-8和TTF-1是NIS上游增强原件的主要组成部分。
其磷酸化可直接上调NIS的转录活性,使NIS启动子和上游增强原件被激活。
TSH还能通过转录后修
复水平的调控影响NIS在细胞膜上的正确定位[5]。
此外,I-的浓度也可影响NIS的转录和表达,过高和过低的碘负荷,都对NIS有一定影响[6]。
例如Wolff-Chaikoff效应即高碘环境可阻断甲状腺内碘有机化和激素合成。
此过程是通过对NIS表达下调来实现的。
碘的供应还可能影响NIS的定位[7]。
NIS的表达还受甲状腺球蛋白等其他因子的调控。
2.1 NIS作为报告基因在显像中的应用 NIS所特有的功能使其成为报告基因:(1)NIS基因作为内源性基因,在与治疗基因以融合蛋白表达时,能够降低蛋白的免疫原性,从而提高基因治疗效果。
(2)NIS蛋白具有摄碘或高锝酸盐特点,通过SPECT显像可在活体内对转基因。