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AKT-Signalweg

Der Akt Pathway oder PI3K-Akt Pathway ist an fundamentalen zellulären Prozessen beteiligt, einschließlich Proteinsynthese, Proliferation und Überleben. AKT spielt auch eine regulatorische Rolle in der Angiogenese und im Stoffwechsel. Der AKT-Signalweg wird durch Faktoren aktiviert, die PI3K induzieren, was wiederum mTOR-Signalwege aktiviert. Der AKT-Signalweg spielt eine wichtige regulatorische Rolle in vielen zellulären Überlebenswegen, vor allem als Apoptosehemmer. Die AKT-Signaltransduktion wurde mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht und ist ein interessanter Bereich für Antikrebs-Therapeutika. Der Signalweg kann durch eine Reihe von Signalen aktiviert werden, einschließlich Hormonen, Wachstumsfaktoren und Komponenten der extrazellulären Matrix (ECM). PI3K kann auch durch G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) aktiviert werden. Akt bindet PIP3 über seine Pleckstrin-Homologie (PH) -Domäne, was zur Translokation von Akt zur Membran führt. PDK1, das ebenfalls durch seine PH-Domäne zur Membran gebracht wird, phosphoryliert Akt innerhalb seiner Aktivierungsschleife bei Thr308. Eine zweite Phosphorylierung an Ser473 innerhalb des Carboxy-Terminus ist ebenfalls für die Aktivität erforderlich und wird durch den mTOR-Rictor-Komplex mTORC2 ausgeführt. AKT wird durch PI3K aktiviert, das selbst von mehreren vorgeschalteten Signalwegen wie Insulinrezeptoren, Rezeptortyrosinkinasen, G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, Zytokinrezeptoren usw. aktiviert wird. Nach der Aktivierung zielt es auf mehrere nachgeschaltete Moleküle ab und verändert ihre Aktivität durch Phosphorylierung oder Komplexierung. AKT ist an der Zellproliferation, dem Glukosestoffwechsel, dem Zellüberleben, dem Zellzyklus, der Proteinsynthese und an der neuronalen Morphologie und Plastizität durch Regulierung von mehreren stromabwärts gelegenen Molekülen beteiligt. AKT ist an der Zellproliferation durch die Interaktion mit einer Reihe von Proteinen beteiligt, die am Zellzyklus beteiligt sind. Aufgrund seiner Rolle beim Herzwachstum, Angiogenese und Hypertrophie ist Akt auch ein Schlüsselspieler bei kardiovaskulären Erkrankungen. Der Signalweg wird in hohem Maße durch mehrere Mechanismen reguliert, die oft Wechselwirkungen mit anderen Signalwegen beinhalten.

GABAR GPCR Growth Factor Integrin Cytokin Receptor BCR Synaptio Signaling Gbeta1/2 P13K G alpha GTP Ras PTEN PIP3 P13K GAB1 GAB2 IRS1 pDK1 AKT AKT FAK Paxillin P13K DNAPK ILK PIP3 Jak1 P13K pDK1 PTEN Syk BCAP Cell cycle Glycogen Synthesis Glycogen Synthase Glucose Transport Cyclin D1 CTMP PHLPP PP2A HSP90 WEE1 Myt1 P27 Kip CDC37 P21 Cip GSK3 PIP5K AS160 PFKFB2 eNOS Htt WNK-1 YAP AR Tpl2 IKK alpha LaminA Ataxin-1 ASK1 JIP1 CREB MDM2 P53 Bax Bcl2 Bim Fox01 FKHR 14-3-3 14-3-3 FKHR CREB BAD BAD Pras40 elF4E 4EBP1 mTOR TSC1 TSC2 Raf1 XIAP P70S6K PDCD4 S6 Caspase 9 PDE3B Aggregation Neurodegeneration Caspase Casscade Transtation Regulation of Cyclic Nacleotide Blocks Apoptosis Protein Synthesis ERK  Pathway Death Genes Survival Genes Apoptosis JNK Pathway Organization of Nuclear Proteins NF-kB Pathway Glycolysis Cardiovascolar Homeostasis P 73 Mediated Apoptosis Cell Survival Cell Survival Neuroprotectin Insulin Stimulated Mitogenesis

Akt-Signalweg von A bis Z

SINGLE COMPONENTS PRODUCTS
37694 Suchergebniss
4EBP1 Suchergebniss
Ag Suchergebniss
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AKT Suchergebniss
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NF-kB Pathway Suchergebniss; Signalweg
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Vielen Dank an Sino Biological für die Bereitstellung der Signalwege.