摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第14-40页 |
第一节 REGγ研究进展 | 第14-20页 |
1.1 蛋白酶体降解系统 | 第14-16页 |
1.2 REGγ的生物学功能 | 第16-17页 |
1.3 REGγ与疾病相互关系 | 第17-20页 |
第二节 自身免疫疾病研究进展 | 第20-27页 |
2.1 自身免疫与自身免疫疾病 | 第21-23页 |
2.2 自身免疫疾病检测方法 | 第23-24页 |
2.3 自身免疫疾病发病机制 | 第24-27页 |
第三节 免疫蛋白酶体研究进展 | 第27-33页 |
3.1 免疫蛋白酶体分子结构 | 第28-29页 |
3.2 免疫蛋白酶的生物学功能 | 第29-32页 |
3.3 免疫蛋白酶体与疾病 | 第32-33页 |
第四节 STAT3研究进展 | 第33-38页 |
4.1 STAT3分子结构 | 第35-36页 |
4.2 STAT3活性与对靶基因调控 | 第36-37页 |
4.3 STAT3重要信号通路与疾病 | 第37-38页 |
第五节 研究目的和意义 | 第38-40页 |
5.1 研究目的 | 第38-40页 |
5.2 研究意义 | 第40页 |
第二章 实验材料与方法 | 第40-63页 |
第二节 实验方法 | 第40-46页 |
第二节 实验方法 | 第46-63页 |
2.1 实验动物 | 第46-49页 |
2.2 病理学实验 | 第49-51页 |
2.3 细胞实验 | 第51-55页 |
2.4 生化分子实验 | 第55-63页 |
第三章 实验结果与分析 | 第63-111页 |
第一节 REGγ基因缺陷促进自发性自身免疫疾病的发生 | 第63-76页 |
1.1 REGγ基因缺陷对血清中自身抗体影响 | 第64-65页 |
1.2 REGγ基因缺陷对细胞因子影响 | 第65-66页 |
1.3 REGγ基因敲除对肾影响 | 第66-69页 |
1.4 REGγ基因敲除对免疫复合物影响 | 第69-71页 |
1.5 REGγ基因敲除对细胞侵润影响 | 第71-72页 |
1.6 REGγ基因敲除对脾脏影响 | 第72-75页 |
1.7 本节小结 | 第75-76页 |
第二节 REGγ通过免疫蛋白酶体而参加免疫调节 | 第76-86页 |
2.1 REGγ基因缺陷对免疫蛋白酶体蛋白水平影响 | 第76-79页 |
2.2 REGγ基因缺陷对免疫蛋白酶体活性影响 | 第79-80页 |
2.3 REGγ基因缺陷对免疫蛋白酶体抗原递呈能力影响 | 第80-83页 |
2.4 REGγ基因对免疫蛋白酶体mRNA水平调控 | 第83-85页 |
2.5 本节小结 | 第85-86页 |
第三节 REGγ对信号转导和转录因子STAT3的调控 | 第86-98页 |
3.1 REGγ对STAT家族的调控 | 第87-88页 |
3.2 REGγ对STAT家族激酶的调控 | 第88-89页 |
3.3 REGγ基因缺陷对STAT3磷酸化的影响 | 第89-91页 |
3.4 REGγ与STAT3相互作用 | 第91-93页 |
3.5 REGγ通过蛋白降解调控STAT3活性 | 第93-96页 |
3.6 本节小结 | 第96-98页 |
第四节 REGγ通过STAT3调控免疫蛋白酶体 | 第98-107页 |
4.1 STAT3对免疫蛋白酶体LMP2/LMP7转录调控影响 | 第98-101页 |
4.2 STAT3转录活性对LMP2/LMP7转录表达的影响 | 第101-103页 |
4.3 REGγ对免疫蛋白酶体LMP2/LMP7的调节依赖于STAT3活性 | 第103-105页 |
4.4 本节小结 | 第105-107页 |
第五节 REGγ-STAT3-免疫蛋白酶体信号通路 | 第107-111页 |
5.1 小鼠体内的REGγ-STAT3-免疫蛋白酶体信号通路 | 第107-108页 |
5.2 人类狼疮性肾炎(LN)中的REGγ-STAT3-免疫蛋白酶体信号通路 | 第108-109页 |
5.3 人类自身免疫疾病肾组织中的REGγ-STAT3-免疫蛋白酶体信号通路 | 第109-110页 |
5.4 本节小结 | 第110-111页 |
第四章 全文总结与讨论 | 第111-118页 |
第一节 全文总结 | 第111-114页 |
第二节 讨论与展望 | 第114-118页 |
附录Ⅰ | 第118-123页 |
附录Ⅱ | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
后记 | 第136-138页 |