项目名称: CYPs中枢依赖性调控机制研究

项目编号: No.81173122

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 药物学、药理学

项目作者: 乐江

作者单位: 武汉大学

项目金额: 45万元

中文摘要: 临床研究资料提示,脑组织损伤时肝脏药物代谢功能可能出现改变。本申请拟以CYP3A、2B为代表,深入揭示CYPs中枢依赖性调控机制,认识中枢神经系统受损时药物代谢功能的变化特征。研究将利用微透析技术、整体柱固相微萃取结合液相串联质谱分析技术和分子生物学技术,从下丘脑和垂体不同水平分别研究促释放激素和促激素如何通过信号转导途径调控肝脏CYP亚型,阐明神经内分泌系统作为中枢调控肝脏CYPs酶催化功能的重要媒介作用;通过建立不同程度的脑损伤模型,观察主要单胺类神经递质的变化,系统阐明神经信号如何通过神经内分泌系统转化为激素信息,并进一步通过信号转导途径调控肝脏CYPs酶功能的作用环节。深入认识中枢神经系统对肝脏CYPs的调控作用特征,将有助于指导临床合理使用药物以及预测可能出现的药物不良反应和相互作用,具有十分重要的理论价值和现实意义。

中文关键词: 细胞色素P450;脑组织;核受体;;

英文摘要:

英文关键词: cytochrome P450;brain;nuclear receptor;;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【ICLR2022】Vision Transformer 模型工作机制的最新理论
专知会员服务
43+阅读 · 2022年2月19日
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
42+阅读 · 2021年11月29日
专知会员服务
33+阅读 · 2021年7月26日
【AAAI2021】基于组间语义挖掘的弱监督语义分割
专知会员服务
16+阅读 · 2021年1月19日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
59+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
45+阅读 · 2020年12月26日
KDD20 | AM-GCN:自适应多通道图卷积网络
专知会员服务
40+阅读 · 2020年8月26日
【干货】人类海马体精细亚区加工工作记忆的神经动力学机制
中国图象图形学学会CSIG
1+阅读 · 2021年12月8日
Science:脂肪细胞外泌体对巨噬细胞发挥调节功能
外泌体之家
19+阅读 · 2019年3月7日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月29日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月27日
Arxiv
19+阅读 · 2021年4月8日
Arxiv
14+阅读 · 2021年3月10日
Arxiv
19+阅读 · 2020年7月13日
小贴士
相关主题
最新内容
ICML 2026 | CFPO:用反事实策略优化提升多模态推理
专知会员服务
1+阅读 · 今天14:45
综述 | 世界动作模型:少做梦,多行动
专知会员服务
1+阅读 · 今天14:43
美以伊冲突:无人机与人工智能的运用
专知会员服务
3+阅读 · 今天14:31
《特种部队在透明战场中的生存力》最新报告
专知会员服务
2+阅读 · 今天14:11
《人工智能生成的零日漏洞:对未来作战的影响》
综述 | 3D场景图:开放挑战与未来方向
专知会员服务
8+阅读 · 6月22日
21世纪的无人机战争
专知会员服务
4+阅读 · 6月22日
《量子技术的军事任务技术适配与利用》
专知会员服务
5+阅读 · 6月22日
相关VIP内容
【ICLR2022】Vision Transformer 模型工作机制的最新理论
专知会员服务
43+阅读 · 2022年2月19日
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
42+阅读 · 2021年11月29日
专知会员服务
33+阅读 · 2021年7月26日
【AAAI2021】基于组间语义挖掘的弱监督语义分割
专知会员服务
16+阅读 · 2021年1月19日
【AAAI2021】图卷积网络中的低频和高频信息作用
专知会员服务
59+阅读 · 2021年1月6日
专知会员服务
45+阅读 · 2020年12月26日
KDD20 | AM-GCN:自适应多通道图卷积网络
专知会员服务
40+阅读 · 2020年8月26日
相关资讯
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员