靶点名称: PENK
NCBI ID: G5179
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PENK
其它名称: PENK(237-258) | Synenkephalin | peptide F | Proenkephalin-A | Leu-enkephalin | Opioid growth factor | proenkephalin | PENK_HUMAN | preproenkephalin | enkephalin A | Preproenkephalin | PENK(143-183) | PENK(114-133) | Met-enkephalin-Arg-Gly-Leu | Proenkephalin | OGF | Met-enkephalin | Met-enkephalin-Arg-Phe | Enkephalin A | PENK-A | PE

PENK: 一种多功能RNA靶点

磷基乙酰转移酶PENK(PENK(237-258))作为一种转导RNA(tRNA),在蛋白质合成过程中发挥着关键作用。PENK在生物体内主要作用于RNA结合蛋白质(RBP),这些蛋白质负责识别和结合细胞内特异性的蛋白质靶点。通过结合蛋白质靶点,RBP能够为翻译过程提供局部标记,从而影响蛋白质的合成速率。

PENK的靶点广泛且多样,这使得它在生物学研究中具有有价值和实用性。在癌症研究中,PENK作为靶点的研究为科学家们提供了重要的理论基础,有助于揭示肿瘤发生发展的机制分子。

PENK在药物研发领域也具有广泛的应用前景。许多药物的作用机制是通过干扰PENK的功能,导致细胞内蛋白质合成受阻,从而达到治疗目的。通过阻滞PENK活性,药物可以显着提高药物的抑制性和稳定性,从而提高药物的治疗效果。

PENK作为一种生物标志物,在疾病诊断和治疗评估中也具有重要作用。通过检测血液或组织中的PENK水平,医生可以对患者的疾病状况进行全面的评估,为临床治疗提供重要的指导。

PENK的生物学功能和临床应用价值引起了广泛的研究兴趣。为了深入挖掘PENK的生物学,科学家们进行了大量的研究。目前,关于PENK的结构、功能以及在药物研发和生物标志物应用中的作用已经取得了一系列突破。

首先,科学家们对PENK的分子结构进行了深入的研究。通过X射线晶体学和核磁共振技术,科学家们解析出了PENK的二级结构,揭示了PENK是由一个核心的α螺旋和三个β螺旋组成的的复杂三维结构。这些结构单元为PENK与RBP的结合提供了稳定的空间基础。

其次,PENK的功能机制也得到了广泛的研究。科学家们发现,PENK在生物体内主要通过抑制RBP活性来发挥作用。通过结合RBP,PENK可以降低RBP与靶点蛋白的亲和力,从而降低RBP对靶点的亲和力。点蛋白的识别效率。这种抑制作用可以通过调节PENK的磷酸化状态实现。进一步的研究表明,PENK的磷酸化状态与RBP的结合能力存在一定的相关性,这种相关性可能与PENK的功能相关产生重要的影响。

另外,PENK在药物研发领域也具有广泛的应用前景。许多药物的作用机制是通过干扰PENK的功能,导致细胞内蛋白质合成受阻,从而达到治疗目的。通过阻断PENK活性,药物可以显着提高药物的靶点为了实现这一目标,科学家们开展了一系列的药物筛选和评估工作。他们设计了一系列具有特定PENK靶点的药物分子,将这些药物具体化进行了生物活性和药效活性的评价。这些工作为药物研发提供了重要的理论基础。

最后,PENK在疾病诊断和治疗评估中也具有作用。通过检测血液或组织中的PENK水平,医生可以对患者的重要疾病状况进行全面的评估,为临床治疗提供重要的指导。例如,PENK在血糖中的作用、等血液中的表达上调,为血清的诊断和治疗提供了重要的肿瘤生物学检测。

总之,PENK作为一种重要的生物靶点,在生物学研究、药物研发和疾病诊断治疗中具有广泛的应用前景。通过深入研究PENK的分子结构、功能以及在药物研发和生物标志物应用中的作用,科学家们有望揭示PENK在生物体内的作用机制,为疾病的治疗带来新的启示。

《PENK靶点/生物标志物调研报告》(Target / Biomarker Review Report)是利用AI技术对数百至数万篇相关科研文献进行综合分析,并经过专业人员严格审核后提供的可订制化的专业研究报告,报告涵盖与PENK相关的特定信息,包括但不限于以下内容:
•   靶点/生物标志物基本信息;
•   蛋白结构及化合物结合;
•   蛋白生物学机制;
•   靶点/生物标志物重要性
•   靶点筛选与验证;
•   蛋白表达水平;
•   疾病相关性;
•   成药性;
•   相关联合用药;
•   药化试验;
•   相关专利分析;
•   靶点开发优势与风险...
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