ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-952X

பயோடெக்னாலஜி & பயோ மெட்டீரியல்ஸ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ஷெர்பா ரோமியோ
  • ஜே கேட் திறக்கவும்
  • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
  • கல்வி விசைகள்
  • ஆராய்ச்சி பைபிள்
  • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
  • விவசாயத்தில் உலகளாவிய ஆன்லைன் ஆராய்ச்சிக்கான அணுகல் (AGORA)
  • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • SWB ஆன்லைன் பட்டியல்
  • உயிரியல் மெய்நிகர் நூலகம் (vifabio)
  • பப்ளான்கள்
  • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Comprehensive analysis of molecular mechanism of Serine deficiency by computational approach

Momoko Hamano

L -serine (L-Ser), a dispensable amino acid, is synthesized via de novo synthesis from the glycolytic intermediate 3-phosphoglycerate with
3-phosphoglycerate dehydrogenase (Phgdh) catalyzing the first reaction step. L-Ser serves as a necessary precursor for the synthesis of proteins,
sphingolipids, folate metabolites, and amino acids such as D-serine and glycine. Previous in vivo study demonstrated that severe L-Ser deficiency
in mice with systemic targeted disruption of Phgdh, resulted in intrauterine growth retardation, multiple organ malformation, and embryonic lethality.
L-Ser biosynthesis defects in humans resulting from PHGDH mutations were identified to be a cause of L-Ser deficiency disorders and Neu–
Laxova syndrome, the symptoms of which include severe fetal growth retardation, microcephaly, still birth and/or perinatal lethality. These findings
have demonstrated that de novo L-Ser synthesis is essential for embryonic development and survival in mice and humans. Moreover, resent study
demonstrate that the decrease of L-Ser availability appears to correlate with symptoms of metabolic diseases and psychiatric diseases. These
studies raise the possibility that elucidation of the pathological mechanisms underlying L-Ser deficiency could provide an opportunity to develop
new therapies to alleviate symptoms of various diseases associated with reduced L-Ser availability. In this study, I aim to elucidate the molecular
mechanism of cytotoxicity induced by Ser deficiency under pathological condition. To understand the physiological significance of Ser in the brain,
I extracted characteristic gene expression pattern using microarray data and detected the active/inactive pathways caused by Ser deficiency.