CN108503692A - 一种促血小板聚集的多肽 - Google Patents

一种促血小板聚集的多肽 Download PDF

Info

Publication number
CN108503692A
CN108503692A CN201710557321.5A CN201710557321A CN108503692A CN 108503692 A CN108503692 A CN 108503692A CN 201710557321 A CN201710557321 A CN 201710557321A CN 108503692 A CN108503692 A CN 108503692A
Authority
CN
China
Prior art keywords
polypeptide
platelet aggregation
platelet
pep1
promoting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710557321.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108503692B (zh
Inventor
孟照辉
王华炜
叶雨佳
万雯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
First Affiliated Hospital of Kunming Medical University
Original Assignee
First Affiliated Hospital of Kunming Medical University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by First Affiliated Hospital of Kunming Medical University filed Critical First Affiliated Hospital of Kunming Medical University
Priority to CN201710557321.5A priority Critical patent/CN108503692B/zh
Publication of CN108503692A publication Critical patent/CN108503692A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108503692B publication Critical patent/CN108503692B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K7/00Peptides having 5 to 20 amino acids in a fully defined sequence; Derivatives thereof
    • C07K7/04Linear peptides containing only normal peptide links
    • C07K7/08Linear peptides containing only normal peptide links having 12 to 20 amino acids
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K38/00Medicinal preparations containing peptides

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)

Abstract

一种促血小板聚集的多肽PEP1。本发明属于医药生物技术领域,具体涉及一种具有促进血小板聚集作用的多肽。该多肽是由14个氨基酸组成的多肽PEP1,具有SEQ ID NO:1的多肽的序列,分子量为1546.77Da,其序列为Thr‑Ile‑Tyr Pro‑Asn‑Ala‑Ser‑Leu‑Leu‑Ile‑Gln‑Asn‑Val‑Thr。本多肽PEP1对凝血酶诱导的人血小板聚集具有明显促进作用,可用于探索其与其它血小板激活剂对血小板的作用及相关功能的影响,还可以用于监测现有的抗血小板治疗,并可应用于制备促进血小板聚集、止血及治疗心血管疾病药物等。

Description

一种促血小板聚集的多肽
技术领域
本发明属于医药生物技术领域,具体涉及一种具有促进血小板聚集作用的多肽。
背景技术
心脑血管疾病主要包括急性心肌梗死、脑梗死、肺梗死、缺血性心脏病、脑卒中等常见病,严重威胁人类健康及生命,为我国居民首位死因[1]。血小板活化是心脑血管疾病发生、发展过程中重要的始动因子,而血小板激活、粘附及聚集直至血栓形成是一系列的级联反应,不仅在生理性止血过程中发挥关键作用,同时也参与血栓形成、组织修复等病理过程[2,3] 。血小板聚集对于血栓的形成起着核心作用。血小板聚集的诱导剂主要包括:胶原、花生四烯酸、ADP、凝血酶等。
1、胶原引起的血小板活化
当血管内皮细胞受损或斑块破裂使胶原蛋白暴露时,血小板膜蛋白和暴露的胶原蛋白或活化的vWF结合,是启动血栓形成的关键步骤。血小板表面拥有膜蛋白GPVI和整合素-α2β1两个识别胶原蛋白的特定序列,从而牢固结合胶原蛋白。其中GPVI是胶原信号转导受体,参与整合素-α2β1调节的血小板粘附后的信号转导和血小板活化与聚集[4-7]。胶原与两种膜蛋白的共同作用下,最终激活整合素αⅡbβ3活化途径,引起血小板聚集、释放[8,9]。
2、花生四烯酸引起的血小板活化
血小板胞内Ca 2+水平升高可引起磷脂酶A2活化,继而花生四烯酸从磷脂膜中游离出来。花生四烯酸在环氧合酶-1作用下合成血栓素A2(TXA2),TXA2与血小板膜上的TXA2受体结合后[10],与特异性的 G 蛋白偶联受体 Gq 和 G13 结合使血小板活化。TXA2不仅是血小板活化和血管平滑肌收缩的强激动剂,它还可以放大由低剂量凝血酶和ADP等引起的血小板活化信号。TXA2与受体结合后激活其下游的 PLCβ,引起 IP3、DAG、G13以及与这些蛋白相关的信号通路的活化[11],最终引起血小板变形和血小板内颗粒体的释放[12]。
3、ADP引起的血小板活化
ADP是活化血小板中致密颗粒释放的主要成分,其在血小板活化和聚集过程中起着非常重要的作用。ADP受体主要有P2Y1, P2Y12和P2X1。其中,P2Y1是一种G蛋白偶联的跨膜受体, ADP与P2Y1受体结合后, P2Y1受体与Gq蛋白偶联激活磷酯酶C从而导致Ca2+从细胞外流入细胞内,细胞内Ca2+浓度的升高激活了蛋白激酶C引起血小板变形和聚集[13]。P2Y12是一类G蛋白偶联的受体[14],不仅对ADP引起的血小板不可逆聚集非常重要,而且对ADP介导的TXA2的产生至关重要。P2X1蛋白受体为配体门控性离子通道,主要负责由ADP引起的快速钙内流,在血小板聚集中所起的作用比较微弱[15]。
4、凝血酶引起的血小板活化
凝血酶是最有效的血小板激动剂,其通过与血小板膜表面蛋白酶活化受体(PARs)结合后激活血小板。人的血小板表达PAR-1和PAR-4[16],其中任何一个活化都可引起血小板聚集和颗粒释放[17]。研究发现,PAR-1对低浓度的凝血酶敏感,而PAR-4仅在高浓度凝血酶环境下触发血小板的活化和聚集;并且凝血酶对PAR-4的裂解作用比PAR-1慢20至70倍,因此,PAR-1是凝血酶引起血小板活化最重要的受体[18,19]。研究表明,PAR-1和 Gq、G13、Gi/z偶联,PAR-4 只和 Gq、G13 偶联从而使凝血信号与胞内信号通路链接起来,导致PLCβ、PI3K和 Ras 相似物Rho激酶的活化,引起 IP3 水解,钙动员以及 PKC 活化[17,20]。
然而,现有抗血小板药物不仅具有出血倾向(脑出血、消化道大出血)等副作用[21],且在临床应用中存在抵抗或者低应答现象,不良缺血事件仍有发生;同时,这些药物作用机制单一,抗血小板作用存在一定局限性:如阿司匹林不可逆地阻断COX-1合成,从而抑制血小板活化、聚集[10,22];氯吡格雷不可逆地抑制ADP与其受体P2Y12结合,抑制ADP诱导的血小板聚集[23];替格瑞洛可逆地与ADP-P2Y12受体相互作用,同样抑制ADP诱导的血小板聚集 [24];Vorapaxar和Atopaxar是现处于临床试验阶段的PAR-1抑制剂,可抑制凝血酶诱导的血小板聚集[25,26];阿昔单抗、替罗非班、依替巴肽均属于GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂[27]。临床上,为了增加疗效、减少副作用,多联合使用不同作用机制的抗血小板药物。因此,寻求更安全可靠的新型抗血小板药物具有重要意义。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种促血小板聚集的多肽PEP1,对凝血酶诱导的人血小板聚集具有明显促进作用,可用于探索其与其它血小板激活剂对血小板的作用及相关功能的影响,还可以用于监测现有的抗血小板治疗,并可应用于制备促进血小板聚集、止血及治疗心血管疾病药物等。
实现本发明所述目的而采取的技术方案为:该多肽是由14个氨基酸组成的多肽PEP1,具有SEQ ID NO:1的多肽的序列,分子量为1546.77Da,其序列为Thr-Ile-Tyr Pro-Asn-Ala-Ser-Leu-Leu-Ile-Gln-Asn-Val-Thr。合成多肽后,经高效液相色谱法及质谱法技术验证,表明合成的底物为完整的氨基酸序列(图1、图2)。
本发明所述的促血小板聚集的多肽PEP1可应用于制备对血小板聚集有促进作用的制剂中。
本发明所述的促血小板聚集的多肽PEP1可应用于制备促进血小板聚集、止血及治疗心血管疾病药物中。
本发明所述的促血小板聚集的多肽PEP1可应用于制备瘢痕形成剂或皮肤病学乳剂中。
本发明所述的促进血小板聚集、止血及治疗心血管疾病药物中,所述多肽为活性成分,并且含有一种或者多种药学上可接受的载体。
本发明所提供的多肽的生物学特性能预见其许多应用。
本发明可涉及用于出血性疾病:评估血小板聚集功能,评估现有止血治疗(止血绷带、止血粘着剂等)的有效性。
本发明可涉及用于血栓性疾病:评估血小板聚集功能,评价抗血小板治疗(如阿司匹林,氯吡格雷、替格瑞洛等)现在或将来治疗的有效性。
本发明可作为瘢痕形成剂或皮肤病学乳剂的用途:某些伤口瘢痕形成或皮肤性疾病的愈合需要血小板的就地迁移、粘附、聚集和活化。
本发明所提供的多肽,经测试具有促进凝血酶诱导的血小板聚集活性:经血小板聚集实验,该多肽对凝血酶诱导的人血小板聚集有促进作用,对胶原诱导的血小板聚集功能无明显影响(图3、图4)。PEP1在上述有效剂量范围内,对凝血酶诱导的血小板聚集有显著的促进作用,呈剂量依赖关系。该多肽不限定于促进凝血酶诱导的血小板聚集,可用于探索其与其它血小板激活剂(ADP,花生四烯酸,肾上腺素,瑞斯托霉素等)对血小板的作用及相关功能的影响,还可以用于监测现有的抗血小板治疗。
本发明涉及一个由14个氨基酸组成的多肽PEP1,通过体外人血血小板聚集实验来测定其对血小板聚集活性的作用。实验证明,该多肽对凝血酶诱导的血小板聚集有显著的促进作用。本发明所涉及的新的多肽PEP1序列,迄今尚未见到相关报道。
附图说明
下列附图用于说明本发明的具体实施方案,而不用于限定由权利要求书所界定的本发明的发明范围。
图1为本发明所提供的多肽的高效液相色谱纯化图:峰值C即为PEP1。
图2为峰值C(即PEP1)的二级质谱图。
图3为经光学比浊法检测PEP1对凝血酶、胶原诱导的血小板聚集影响的血小板聚集曲线图。
富血小板血浆与不同浓度的PEP1在37℃下孵育20分钟后,加入凝血酶(A)、胶原(B)诱导剂,并记录血小板聚集曲线(均数,n≥3)。
图4为经光学比浊法检测PEP1对凝血酶、胶原诱导的血小板聚集的影响的条状图。
不同浓度PEP1对凝血酶、胶原诱导的血小板聚集的影响(均数±标准误,n≥3)。*(P<0.05),**(P<0.01)。
具体实施方式
实施例1:本发明所提供的多肽人体外促凝血酶、胶原诱导的人血小板聚集
通过光学比浊法检测来评价PEP1对凝血酶、胶原诱导的血小板聚集的影响。
从我院血库提供的健康的志愿者签字同意后,收集单采血小板。
(1)用含有15%DMSO的去离子水稀释多肽,调整多肽终浓度为10mM;在对照实验组中加入等体积的15%DMSO无多肽的去离子水。
(2)取100μl单采血小板,用300μl 改良的Tyrode’s 缓冲液(137mM NaCl, 27mMKCl, 1 mM MgCl2, 0.42 mM NaH2PO4, 5.5 mM Glucose, 5.55 mM HEPES, 0.25% BovineSerum Albumin , pH 7.4)稀释血小板,即为富血小板血浆,血小板数目调整为 2.5×108个血小板 / mL;另外取100μl单采血小板并用300μl Tyrode’s 缓冲液稀释血小板后10000rpm/分钟离心10分钟,上清为贫血小板血浆。
(3)吸取400ul血小板重悬液 37℃下预热5min后在上述血小板重悬液中加入不同浓度的PEP1(0μm,1μM,5μM,10μM,50μM,100μM)37℃孵育20min。打开血小板聚集仪,按要求设置好参数,在孵育好的富血小板血浆中放入磁力棒,将带有磁力搅拌棒的血小板反应杯插入机器的检测孔中,将其置于血小板聚集仪测试区调零后加入凝血酶、胶原激活剂,在37℃、1200rpm/s条件下观察PEP1对不同激活剂引起的血小板聚集的影响,共观察5-10min。每个PEP1浓度组重复至少三次,取平均值。根据血小板聚集率记录血小板聚集曲线图和绘制相应的条状图(附图3,附图4)
(4)实验数据用SPSS 21.0统计软件进行处理。结果用均数±标准误表示。多组间比较先进行方差齐性检验,方差齐者用单因素方差分析(one-way ANOVA),两两比较用LSD(least-significant difference,即最小显著性差异法)检验;若方差不齐则行Tamhane’sT2检验,两两比较采用t检验。p<0.05则认为差异具有统计学意义。
经血小板聚集实验,该多肽对凝血酶诱导的人血小板聚集有促进作用,对胶原诱导的血小板聚集功能无明显影响。PEP1在上述有效剂量范围内,对凝血酶诱导的血小板聚集有显著的促进作用,呈剂量依赖关系。
参考文献:
1. 陈伟伟, 高润霖, 刘力生, 朱曼璐, 王文, et al. (2016) 《中国心血管病报告2015》概要. 中国循环杂志: 521-528。
2. George JN (2000) Platelets. Lancet 355: 1531-1539。
3. Jurk K, Kehrel BE (2010) [Pathophysiology and biochemistry ofplatelets]. Internist (Berl) 51: 1086, 1088-1092, 1094。
4. Coller BS, Beer JH, Scudder LE, Steinberg MH (1989) Collagen-platelet interactions: evidence for a direct interaction of collagen withplatelet GPIa/IIa and an indirect interaction with platelet GPIIb/IIIamediated by adhesive proteins. Blood 74: 182-192。
5. Moroi M, Jung SM (2004) Platelet glycoprotein VI: its structureand function. Thromb Res114: 221-233。
6. Puett D, Wasserman BK, Ford JD, Cunningham LW (1973) Collagen-mediated platelet aggregation. Effects of collagen modification involving theprotein and carbohydrate moieties. J Clin Invest 52: 2495-2506。
7. Tsuji M, Ezumi Y, Arai M, Takayama H (1997) A novel association ofFc receptor gamma-chain with glycoprotein VI and their co-expression as acollagen receptor in human platelets. J Biol Chem 272: 23528-23531。
8. Li Z, Delaney MK, O'Brien KA, Du X (2010) Signaling duringplatelet adhesion and activation. ArteriosclerThromb Vasc Biol 30: 2341-2349。
9. Zahid M, Mangin P, Loyau S, Hechler B, Billiald P, et al. (2012)The future of glycoprotein VI as an antithrombotic target. J Thromb Haemost10: 2418-2427。
10. Halvorsen S, Andreotti F, ten Berg JM, Cattaneo M, Coccheri S, etal. (2014) Aspirin therapy in primary cardiovascular disease prevention: aposition paper of the European Society of Cardiology working group onthrombosis. J Am Coll Cardiol 64: 319-327。
11. Chakraborty R, Pydi SP, Gleim S, Bhullar RP, Hwa J, et al. (2013)New insights into structural determinants for prostanoid thromboxane A2receptor-and prostacyclin receptor-G protein coupling. Mol Cell Biol 33: 184-193。
12. Bhavaraju K, Lakhani PR, Dorsam RT, Jin J, HitchcockIS, et al.(2011) G(12/13) signaling pathways substitute for integrin alphaIIbbeta3-signaling for thromboxane generation in platelets. PLoS One 6: e16586。
13. Cattaneo M (2005) The P2 receptors and congenital plateletfunction defects. Semin Thromb Hemost31: 168-173。
14. Jin J, Kunapuli SP (1998) Coactivation of two different Gprotein-coupled receptors is essential for ADP-induced platelet aggregation.Proc Natl Acad Sci U S A 95: 8070-8074。
15. Vial C, Hechler B, Leon C, Cazenave JP, Gachet C (1997) Presenceof P2X1 purinoceptors in human platelets and megakaryoblastic cell lines.Thromb Haemost 78: 1500-1504。
16. Coughlin SR (1999) How the protease thrombin talks to cells. ProcNatl Acad Sci U S A 96: 11023-11027。
17. Hua Y, Keep RF, Gu Y, Xi G (2009) Thrombin and brain recoveryafter intracerebral hemorrhage. Stroke 40: S88-89。
18. Martorell L, Martinez-Gonzalez J, Rodriguez C, Gentile M,Calvayrac O, et al. (2008) Thrombin and protease-activated receptors (PARs)in atherothrombosis. Thromb Haemost 99: 305-315。
19. Carrim N, Arthur JF, Hamilton JR, Gardiner EE, Andrews RK, et al.(2015) Thrombin-induced reactive oxygen species generation in platelets: Anovel role for protease-activated receptor 4 and GPIbalpha. Redox Biol 6:640-647。
20. Sambrano GR, Weiss EJ, Zheng YW, Huang W, Coughlin SR (2001) Roleof thrombin signalling in platelets in haemostasis and thrombosis. Nature413: 74-78。
21. Geisler T, Gawaz M, Steinhubl SR, Bhatt DL, Storey RF, et al.(2010) Current strategies in antiplatelet therapy--does identification ofrisk and adjustment of therapy contribute to more effective, personalizedmedicine in cardiovascular disease Pharmacol Ther 127: 95-107。
22. Tantry US, Mahla E, Gurbel PA (2009) Aspirin resistance. ProgCardiovasc Dis 52: 141-152.
23.Ray S (2014) Clopidogrel resistance: the way forward. Indian Heart J66: 530-534。
24. Samstein RM, Josefowicz SZ, Arvey A, Treuting PM, Rudensky AY(2012) Extrathymic generation of regulatory T cells in placental mammalsmitigates maternal-fetal conflict.Cell 150: 29-38。
25. Morrow DA, Braunwald E, Bonaca MP, Ameriso SF, Dalby AJ, et al.(2012) Vorapaxar in the secondary prevention of atherothrombotic events. NEngl J Med 366: 1404-1413。
26. Tricoci P, Huang Z, Held C, Moliterno DJ, Armstrong PW, et al.(2012) Thrombin-receptor antagonist vorapaxar in acute coronary syndromes. NEngl J Med 366: 20-33。
27. Muniz-Lozano A, Rollini F, Franchi F, Angiolillo DJ (2013) Updateon platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors: recommendations for clinicalpractice. Ther Adv Cardiovasc Dis 7: 197-213。
SEQUENCE LISTING
<110> 昆明医科大学附属第一医院
<120> 一种促血小板聚集的多肽PEP1
<140>
<160> 1
<170> PatentIn version 3.5
<210> 1
<211> 14
<212> PRT
<213> 人工序列
<400> 1
Thr Ile Tyr Pro Asn Ala Ser Leu Leu Ile Gln Asn Val Thr
1 5 10

Claims (5)

1.一种促血小板聚集的多肽PEP1,其特征为:该多肽是由14个氨基酸组成的多肽PEP1,具有SEQ ID NO:1的多肽的序列,分子量为1546.77Da,其序列为Thr-Ile-Tyr Pro-Asn-Ala-Ser-Leu-Leu-Ile-Gln-Asn-Val-Thr。
2.一种权利要求1所述的促血小板聚集的多肽PEP1在制备对血小板聚集有促进作用的制剂中的应用。
3.一种权利要求1所述的促血小板聚集的多肽PEP1在制备促进血小板聚集、止血及治疗心血管疾病药物中的应用。
4.一种权利要求1所述的促血小板聚集的多肽PEP1在制备瘢痕形成剂或皮肤病学乳剂中的应用。
5.按权利要求3所述的促血小板聚集的多肽PEP1在制备促进血小板聚集、止血及治疗心血管疾病药物中的应用,其特征是:所述多肽为活性成分,并且含有一种或者多种药学上可接受的载体。
CN201710557321.5A 2017-07-10 2017-07-10 一种促血小板聚集的多肽pep1 Active CN108503692B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710557321.5A CN108503692B (zh) 2017-07-10 2017-07-10 一种促血小板聚集的多肽pep1

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710557321.5A CN108503692B (zh) 2017-07-10 2017-07-10 一种促血小板聚集的多肽pep1

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108503692A true CN108503692A (zh) 2018-09-07
CN108503692B CN108503692B (zh) 2019-12-31

Family

ID=63374370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710557321.5A Active CN108503692B (zh) 2017-07-10 2017-07-10 一种促血小板聚集的多肽pep1

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108503692B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111870700A (zh) * 2020-08-12 2020-11-03 中国科学院昆明动物研究所 十八烷基化修饰的r18-7aa多肽及其衍生多肽的应用
CN115192595A (zh) * 2022-07-25 2022-10-18 昆明医科大学第一附属医院 三七皂苷Rd在制药中的应用

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040214184A1 (en) * 2001-02-28 2004-10-28 Skubitz Keith M Small peptides capable of modulating the function of cd66 (ceacam) family members
CN101273128A (zh) * 2005-11-04 2008-09-24 学校法人自治医科大学 血小板聚集抑制剂组合物
CN102224167A (zh) * 2008-09-24 2011-10-19 第戎大学医疗中心 具有止血活性并能够诱导血小板聚集的重组蛋白

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040214184A1 (en) * 2001-02-28 2004-10-28 Skubitz Keith M Small peptides capable of modulating the function of cd66 (ceacam) family members
CN101273128A (zh) * 2005-11-04 2008-09-24 学校法人自治医科大学 血小板聚集抑制剂组合物
CN102224167A (zh) * 2008-09-24 2011-10-19 第戎大学医疗中心 具有止血活性并能够诱导血小板聚集的重组蛋白

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KEITH M. SKUBITZ 等: "Two New Synthetic Peptides From the N-Domain of CEACAM1 (CD66a) Stimulate Neutrophil Adhesion to Endothelial Cells", 《PEPTIDE SCIENCE》 *
沈志强 等: "中性粒细胞对洗涤血小板聚集功能的影响", 《中国病理生理杂志》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111870700A (zh) * 2020-08-12 2020-11-03 中国科学院昆明动物研究所 十八烷基化修饰的r18-7aa多肽及其衍生多肽的应用
CN111870700B (zh) * 2020-08-12 2021-10-19 中国科学院昆明动物研究所 十八烷基化修饰的r18-7aa多肽及其衍生多肽的应用
CN115192595A (zh) * 2022-07-25 2022-10-18 昆明医科大学第一附属医院 三七皂苷Rd在制药中的应用
CN115192595B (zh) * 2022-07-25 2023-08-22 昆明医科大学第一附属医院 三七皂苷Rd在制药中的应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN108503692B (zh) 2019-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108503689A (zh) 一种抗血小板聚集的多肽
Poissonnier et al. CD95-mediated calcium signaling promotes T helper 17 trafficking to inflamed organs in lupus-prone mice
Chen et al. Morphine stimulates vascular endothelial growth factor-like signaling in mouse retinal endothelial cells
Jaber et al. Protease-activated-receptor-2 affects protease-activated-receptor-1-driven breast cancer
CN108503688A (zh) 一种抗血小板聚集的多肽
Bezhaeva et al. The intriguing role of TLR accessory molecules in cardiovascular health and disease
Crispel et al. Involvement of the heparanase procoagulant domain in bleeding and wound healing
Huang et al. Kallistatin protects against bleomycin-induced idiopathic pulmonary fibrosis by inhibiting angiogenesis and inflammation
CN108503692A (zh) 一种促血小板聚集的多肽
Byskov et al. Protease activated receptors (PAR)‐1 and‐2 mediate cellular effects of factor VII activating protease (FSAP).
Day et al. Aprotinin inhibits proinflammatory activation of endothelial cells by thrombin through the protease-activated receptor 1
Giordano et al. Tirofiban counteracts endothelial cell apoptosis through the VEGF/VEGFR2/pAkt axis
Bifulco et al. An urokinase receptor antagonist that inhibits cell migration by blocking the formyl peptide receptor
WO2008047370A2 (en) Compositions and methods for inducing angiogenesis
CN108570095A (zh) 一种促血小板聚集的多肽
CN108503694A (zh) 一种促血小板聚集的多肽
Sick et al. Activation of CD47 receptors causes histamine secretion from mast cells
CN108503693A (zh) 一种促血小板聚集的多肽
US20210189368A1 (en) Recombinant fusion proteins for preventing or treating adhesions of tissues or organs
Cicalese Exploring the Role of Smooth Muscle GRP78 in Angiotensin II-Induced Vascular Amyloid Deposition and Remodeling
Mutgan et al. Pentastatin, a matrikine of the collagen IVα5, is a novel endogenous mediator of pulmonary endothelial dysfunction
US20210052701A1 (en) Methods of Treating Vascular Leakage Using CXCL12 Peptides
Liu et al. Divergent effects of C4a, C4adesArg, and thrombin on platelet aggregation and phosphorylation of ERK and Akt in human endothelial cells.
辛承宰 et al. Exploration of the Initiation Signaling in Thoracic Aortic Aneurysm: Role of PAR1-Egr1 Pathway
Willis Fox Modulating cytoprotective signalling with engineered coagulation proteases

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant