Littérature scientifique sur le sujet « Membrane receptor-Ligand interactions »
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Articles de revues sur le sujet "Membrane receptor-Ligand interactions"
Langelaan, David N., et Jan K. Rainey. « Membrane catalysis of peptide–receptor bindingThis paper is one of a selection of papers published in this special issue entitled “Canadian Society of Biochemistry, Molecular & ; Cellular Biology 52nd Annual Meeting — Protein Folding : Principles and Diseases” and has undergone the Journal's usual peer review process. » Biochemistry and Cell Biology 88, no 2 (avril 2010) : 203–10. http://dx.doi.org/10.1139/o09-129.
Texte intégralLedig, Matthias M., Fawaz Haj, John L. Bixby, Andrew W. Stoker et Bernhard K. Mueller. « The Receptor Tyrosine Phosphatase Crypα Promotes Intraretinal Axon Growth ». Journal of Cell Biology 147, no 2 (18 octobre 1999) : 375–88. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.147.2.375.
Texte intégralBehling, Ronald W., et Lynn W. Jelinski. « Importance of the membrane in ligand-receptor interactions ». Biochemical Pharmacology 40, no 1 (juillet 1990) : 49–54. http://dx.doi.org/10.1016/0006-2952(90)90177-m.
Texte intégralKATZ, A., D. RHODES et L. HERBETTE. « Role of the membrane bilayer in ligand-receptor interactions ». Journal of Molecular and Cellular Cardiology 18 (1986) : 12. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-2828(86)80522-3.
Texte intégralWang, Li, Xin-Pu Hou, Angelica Ottova et H. Ti Tien. « Receptor–ligand interactions in a reconstituted bilayer lipid membrane ». Electrochemistry Communications 2, no 5 (mai 2000) : 287–89. http://dx.doi.org/10.1016/s1388-2481(00)00008-4.
Texte intégralTorres, Manuel, Catalina Ana Rosselló, Paula Fernández-García, Victoria Lladó, Or Kakhlon et Pablo Vicente Escribá. « The Implications for Cells of the Lipid Switches Driven by Protein–Membrane Interactions and the Development of Membrane Lipid Therapy ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 7 (27 mars 2020) : 2322. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21072322.
Texte intégralCao, Shengya, Sean M. Peterson, Sören Müller, Mike Reichelt, Christian McRoberts Amador et Nadia Martinez-Martin. « A membrane protein display platform for receptor interactome discovery ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 39 (16 septembre 2021) : e2025451118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2025451118.
Texte intégralScheel, Andreas A., Bettina Funsch, Michael Busch, Gabriele Gradl, Johannes Pschorr et Martin J. Lohse. « Receptor-Ligand Interactions Studied with Homogeneous Fluorescence-Based Assays Suitable for Miniaturized Screening ». Journal of Biomolecular Screening 6, no 1 (février 2001) : 11–18. http://dx.doi.org/10.1177/108705710100600103.
Texte intégralYang, Yun-Hee, et Jwa-Min Nam. « Single Nanoparticle Tracking-Based Detection of Membrane Receptor−Ligand Interactions ». Analytical Chemistry 81, no 7 (avril 2009) : 2564–68. http://dx.doi.org/10.1021/ac802477h.
Texte intégralValenzano, Kenneth J., Wendy Miller, Jared N. Kravitz, Philippe Samama, Dan Fitzpatrick et Kevin Seeley. « Development of a Fluorescent Ligand-Binding Assay Using the AcroWell Filter Plate ». Journal of Biomolecular Screening 5, no 6 (décembre 2000) : 455–61. http://dx.doi.org/10.1177/108705710000500608.
Texte intégralThèses sur le sujet "Membrane receptor-Ligand interactions"
Dogra, Navneet. « INVESTIGATING PROTEIN - BILAYER COMPLEXES : A STUDY OF LIGAND - RECEPTOR INTERACTIONS AT MODEL MEMBRANE SURFACE BY USING ELECTRONIC ABSORPTION SPECTROSCOPY AND FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER ». OpenSIUC, 2014. https://opensiuc.lib.siu.edu/dissertations/812.
Texte intégralSahai, Michelle Asha. « Computational studies of ligand-water mediated interactions in ionotropic glutamate receptors ». Thesis, University of Oxford, 2011. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:b86d2f5a-3554-44c0-b985-5693241369ec.
Texte intégralPiguet, Joachim. « Advanced Fluorescence Microscopy to Study Plasma Membrane Protein Dynamics ». Doctoral thesis, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-178147.
Texte intégralQC 20151217
Cinier, Justine. « Importance et potentiel thérapeutique d'un nouveau couple récepteur-ligand dans l'inhibition des lymphocytes T CD8 par les lymphocytes T régulateurs dans les tumeurs ». Electronic Thesis or Diss., Lyon 1, 2024. http://www.theses.fr/2024LYO10336.
Texte intégralThe presence of CD8 T cells in the tumor microenvironment (TME) correlates with good prognosis in many types of solid cancers. In the periphery, regulatory T cells (Treg) play a major role in maintaining immune homeostasis and preventing the development of autoimmune pathologies. However, in the TME, Treg (TA-Treg) have an unfavorable prognostic impact by inhibiting the anti-tumor immune response. Therapeutically, it is essential to eliminate these TA-Treg or their function to restore an effective anti-tumor immune response. For this, it remains important to identify membrane molecules allowing the selective targeting of these TA-Treg without affecting the Treg present in the periphery to avoid any autoimmune reaction. The analysis of public scRNA-seq data comparing T cells (Treg, CD8, CD4) from tumor, healthy tissue and blood, made it possible to identify the selective expression of CD177 by a subpopulation of TA-Treg in different solid tumors. If this glycoprotein is known for its involvement in the extravasation and survival of neutrophils, its role on Treg has been little described except in a few studies confirming the expression of CD177 on TA-Treg of several types of tumors and showing a suppressive impact of CD177+ TA-Treg in cocultures with naïve CD4 T cells. However, the phenotypic and functional characterization of these Treg remains little explored. CD177 interacts with PECAM-1 which is involved in T cells transmigration through homophilic interaction of distal extracellular immunoglobulin-like domains (IgD1/D2) with endothelial cells. Furthermore, it has been described that interaction with extracellular PECAM-1 IgD6, CD177 binding site, transmits a negative signal via inhibitory intracellular motifs (ITIM) and recruitment of SHP2 which blocks TCR signaling and the proliferation of T cells. Reanalysis of public scRNA-seq data from intra-tumoral T cells shows the restriction of PECAM1 expression to clusters of memory effector CD8 T cells suggesting that they could be the target of the immunosuppressive function of CD177+ Treg in the TME. Thus, with the aim of identifying a Treg suppression mechanism specific to effector CD8 T cells in the TME, it is important to characterize in depth these CD177+ TA-Treg and to identify their interactions with PECAM-1+ CD8 T cells in the TME and their impact on the function of these CD8 T cells. This thesis work demonstrated, in several tumor types, that CD177 identifies a population of TA- Treg, with an activated phenotype. PECAM-1, the target of CD177, is expressed in the TME by polyfunctional effector CD8 T cells (GzmK, IFNγ, TNFα) with a high proliferation capacity. In situ on tumor sections, multi-immunofluorescence analyses showed the colocalization of CD177+ Treg and PECAM-1+ CD8 T cells in the tumor stroma, suggesting a link between these two populations. Furthermore, engagement of PECAM-1 IgD6, CD177 binding domain, reduces the activation and functions of PECAM-1+ CD8 T cells induced by the TCR signal by decreasing pZAP-70 and IFNү secretion. Finally, initial results on tumors have shown that the culture of CD8 T cells with CD177+ TA-Treg reduces the proliferation and secretion of IFNγ by PECAM-1+ CD8 T cells and the addition of an anti-CD177 makes it possible to partly rescue this inhibition, suggesting the role of the [CD177/PECAM-1] axis in the inhibition of PECAM-1+ CD8 T cells by CD177+ TA-Treg. The [CD177/PECAM-1] interaction represents the first demonstration of a membrane receptor/ligand pair involved in the selective inhibition of CD8 T cells effectors by TA-Treg in the TME and CD177 appears as a promising target to specifically raise suppression mediated by TA-Treg in the TME without altering those in the periphery
Mahlberg, Florence. « Les sites membranaires de liaison specifiques des hdl : caracterisation du ligand, aspects fonctionnels ». Paris 7, 1987. http://www.theses.fr/1987PA077223.
Texte intégralHénault, Camille. « The Role of the M4 α-Helix in Lipid Sensing by a Pentameric Ligand-Gated Ion Channel ». Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2021. http://hdl.handle.net/10393/42519.
Texte intégralLópez, Muñoz Laura. « Homology modeling and structural analysis of the antipsychotic drugs receptorome ». Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2010. http://hdl.handle.net/10803/7228.
Texte intégralThe study started with obtaining homology models for all the receptors putatively involved in the antipsychotic drugs receptorome, suitable for building consistent drug-receptor complexes. These complexes were structurally analyzed and compared using multivariate statistical methods, which in turn allowed the identification of the relationship between the pharmacological properties of the antipsychotic drugs and the structural differences in the receptor targets. The results can be exploited for the design of safer and more effective antipsychotic drugs with an optimum binding profile.
Tradicionalmente se asumía que los fármacos terapéuticamente efectivos actuaban interaccionando con un único receptor. Actualmente está ampliamente reconocido que el efecto farmacológico de la mayoría de los fármacos es más complejo y abarca a un conjunto de receptores, algunos asociados a los efectos terapéuticos y otros a los secundarios y toxicidad. Los fármacos antipsicóticos son un ejemplo de compuestos eficaces que se caracterizan por unirse a varios receptores simultáneamente (principalmente a receptores unidos a proteína G, GPCR). El trabajo de la presente tesis se ha centrado en el estudio de los mecanismos moleculares que determinan el perfil de afinidad de unión por múltiples receptores de los fármacos antipsicóticos.
En primer lugar se construyeron modelos de homología para todos los receptores potencialmente implicados en la actividad farmacológica de dichos fármacos, usando una metodología adecuada para construir complejos fármaco-receptor consistentes. La estructura de estos complejos fue analizada y se llevó a cabo una comparación mediante métodos estadísticos multivariantes, que permitió la identificación de asociaciones entre la actividad farmacológica de los fármacos antipsicóticos y diferencias estructurales de los receptores diana. Los resultados obtenidos tienen interés para ser explotados en el diseño de fármacos antipsicóticos con un perfil farmacológico óptimo, más seguros y eficaces.
Dunand, Christophe. « Perception d'un signal xyloglucane par des protéines membranaires et mise en évidence d'activité xyloglucane endotransglycosylane induite ». Université Joseph Fourier (Grenoble ; 1971-2015), 1997. http://www.theses.fr/1997GRE10111.
Texte intégralMa, Haijun. « Single molecule force spectroscopy of membrane receptor-ligand interactions : a model study ». 2005. http://link.library.utoronto.ca/eir/EIRdetail.cfm?Resources__ID=370104&T=F.
Texte intégralBaradji, Issa. « The Role of Apical Membrane Antigen-1 in Erythrocyte Invasion by the Zoonotic Apicomplexan Babesia microti ». 2008. http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-2008-08-68.
Texte intégralLivres sur le sujet "Membrane receptor-Ligand interactions"
Tax, Frans. Receptor-like Kinases in Plants : From Development to Defense. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2012.
Trouver le texte intégralMa, Haijun. Single molecule force spectroscopy of membrane receptor-ligand interactions : A model study. 2005.
Trouver le texte intégralKemmerling, Birgit, et Frans Tax. Receptor-like Kinases in Plants : From Development to Defense. Springer, 2014.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Membrane receptor-Ligand interactions"
Lei, Li, M. Page Haynes et Jeffrey R. Bender. « Estrogen-Stimulated, Membrane-Initiated Receptor-Ligand Interactions in Vascular Cells ». Dans The Identities of Membrane Steroid Receptors, 37–45. Boston, MA : Springer US, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-0339-2_5.
Texte intégralIsraelachvili, J., D. Leckband, F. J. Schmitt, J. Zasadzinski, S. Walker et S. Chiruvolu. « Direct Measurements of Specific Ligand-Receptor Interactions Between Model Membrane Surfaces ». Dans Studying Cell Adhesion, 37–49. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-03008-0_3.
Texte intégralJung, Seung-Yong, Edward T. Castellana, Matthew A. Holden, Tinglu Yang et Paul S. Cremer. « Multivalent Ligand-Receptor Interactions on Planar Supported Membranes An On-Chip Approach ». Dans Nanoscale Assembly, 99–117. Boston, MA : Springer US, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/0-387-25656-3_6.
Texte intégralOrgovan, Norbert, Beatrix Peter, Szilvia Bősze, Jeremy J. Ramsden, Bálint Szabó et Robert Horvath. « Label-Free Profiling of Cell Adhesion : Determination of the Dissociation Constant for Native Cell Membrane Adhesion Receptor-Ligand Interaction ». Dans Methods in Pharmacology and Toxicology, 327–38. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2617-6_18.
Texte intégralStrange, Philip G. « Charcoal Adsorption for Separating Bound and Free Radioligand in Radioligand Binding Assays ». Dans Receptor-Ligand Interactions, 247–54. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199630905.003.0008.
Texte intégralHulme, E. C. « Centrifugation Binding Assays ». Dans Receptor-Ligand Interactions, 235–46. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199630905.003.0007.
Texte intégralHulme, E. C., et N. J. Buckley. « Receptor Preparations for Binding Studies ». Dans Receptor-Ligand Interactions, 177–212. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199630905.003.0005.
Texte intégralDolly, J. Oliver. « Polypeptide Neurotoxins as Probes for Certain Voltage-Dependent K+ Channels ». Dans Receptor-Ligand Interactions, 37–61. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199630905.003.0003.
Texte intégralHulme, E. C., et N. J. m. Birdsall. « Strategy and Tactics in Receptor Binding Studies ». Dans Receptor-Ligand Interactions, 63–176. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199630905.003.0004.
Texte intégralWang, Jian-xin, Henry I. Yamamura, Wan Wang et william R. Roeske. « The use of the Filtration Technique in in Vitro Radioligand Binding Assays for Membrane-Bound and Solubilized Receptors ». Dans Receptor-Ligand Interactions, 213–34. Oxford University PressOxford, 1992. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199630905.003.0006.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Membrane receptor-Ligand interactions"
Zhu, Cheng, et Scott E. Chesla. « Dissociation of Individual Molecular Bonds Under Force ». Dans ASME 1997 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1997. http://dx.doi.org/10.1115/imece1997-0286.
Texte intégralSarvestani, Alireza. « Kinetics of Membrane Spreading on Compliant Bio-Adhesive Substrates ». Dans ASME 2010 First Global Congress on NanoEngineering for Medicine and Biology. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/nemb2010-13321.
Texte intégralChesla, Scott E., Bryan T. Marshall et Cheng Zhu. « Measuring the Probability of Receptor Extraction From the Cell Membrane ». Dans ASME 1997 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1997. http://dx.doi.org/10.1115/imece1997-0262.
Texte intégralAuthi, K. S., B. J. Evenden et N. Crawford. « ACTION OF GTPγS [GUANOSINE 5∲-0-(3-THIOPHOSPHATE)] ON SAPONIN-PERMEABILISED PLATELETS : INVOLVEMENT OF 'G' PROTEINS IN PLATELET ACTIVATION ». Dans XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1644514.
Texte intégralGupta, Vijay K., et Charles D. Eggleton. « A 3-D Computational Model of L-Selectin-PSGL-1 Dependent Homotypic Leukocyte Binding and Rupture in Shear Flow ». Dans ASME 2012 Summer Bioengineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/sbc2012-80862.
Texte intégralN’dri, Narcisse, Wei Shyy, Roger Tran-Son-Tay et H. S. Udaykumar. « A Multi-Scale Model for Cell Adhesion and Deformation ». Dans ASME 2000 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2000. http://dx.doi.org/10.1115/imece2000-2069.
Texte intégralMurgasova, Renata, Jan Sabo, Angelica L. Ottova et H. Ti Tien. « Ligand-receptor contact interactions using supported bilayer lipid membranes : cyclic voltammetry studies with electron mediators ». Dans Smart Structures & Materials '95, sous la direction de A. Peter Jardine. SPIE, 1995. http://dx.doi.org/10.1117/12.209816.
Texte intégralLi, Jianrong, Tianle Cheng et Martin Y. M. Chiang. « Finite Element Modelling of Cell Adhesion Mediated by Receptor-Ligand Binding ». Dans ASME 2009 Summer Bioengineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/sbc2009-206297.
Texte intégralGoldsmith, Harry L. « Observing Human Blood Cells in Flow Through Microchannels ». Dans ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm-icnmm2010-31330.
Texte intégralHawiger, J. « PLATELET RECEPTOR RECOGNITION DOMAINS AND THEIR SYNTHETIC PEPTIDE ANALOGS ». Dans XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1643726.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Membrane receptor-Ligand interactions"
Rafaeli, Ada, Russell Jurenka et Chris Sander. Molecular characterisation of PBAN-receptors : a basis for the development and screening of antagonists against Pheromone biosynthesis in moth pest species. United States Department of Agriculture, janvier 2008. http://dx.doi.org/10.32747/2008.7695862.bard.
Texte intégralAltstein, Miriam, et Ronald J. Nachman. Rational Design of Insect Control Agent Prototypes Based on Pyrokinin/PBAN Neuropeptide Antagonists. United States Department of Agriculture, août 2013. http://dx.doi.org/10.32747/2013.7593398.bard.
Texte intégralEyal, Yoram, et Sheila McCormick. Molecular Mechanisms of Pollen-Pistil Interactions in Interspecific Crossing Barriers in the Tomato Family. United States Department of Agriculture, mai 2000. http://dx.doi.org/10.32747/2000.7573076.bard.
Texte intégral