Jump to content

Зихай Ли

Зихай Ли

Цзихай Ли (родился в июле 1964 г.) [ нужна ссылка ] ) — сертифицированный медицинский онколог, иммунолог-онколог и лидер академической медицины. В 2019 году он был принят на работу в Университета штата Огайо Комплексный онкологический центр – Раковую больницу Джеймса и Научно-исследовательский институт Солове (OSUCCC) в качестве директора-основателя Института Пелотония . иммуноонкологии [ 1 ] Он является профессором медицины на кафедре медицинской онкологии, возглавляет кафедру Мемориала Клотца по исследованию рака. [ 2 ] и был назначен в 2023 году заместителем директора по трансляционным исследованиям OSUCCC. [ 3 ]

Научные интересы Ли в первую очередь сосредоточены на областях биологии шаперонов , иммунной толерантности , иммунологии рака и иммунотерапии . С 2000 года он постоянно финансируется Национальными институтами здравоохранения (NIH), общая сумма финансирования превышает 30 миллионов долларов. [ 4 ]


После резидентуры и стажировки Ли начал свою первую совместную должность на кафедре иммунологии и медицины Медицинской школы Университета Коннектикута (Фармингтон, Коннектикут). В 2010 году он был принят на работу на кафедру микробиологии и иммунологии Медицинского университета Южной Каролины (MUSC), где он занимал должность заведующего с 2010 по 2019 год. За время его пребывания на посту председателя отдел удвоил финансирование НИЗ и повысил свой национальный рейтинг НИЗ с 79 до 31. Ли также был назначен руководителем программы иммунологии рака в Онкологическом центре Холлингса MUSC (2010–2019). Ли был принят в Американское общество клинических исследований (2009 г.). [ 5 ] и Ассоциации американских врачей (2018 г.) и является избранным членом Американской ассоциации содействия развитию науки (2021 г.). [ 6 ] за его работу на стыке шаперонной биологии и иммунологии рака. Признавая его историю наставничества, он был награжден премией Пегги Шахте в качестве наставника по исследованиям. [ 7 ] [ 8 ] в 2016 году от МУСК. В 2022 году он получил Премию выпускников Mount Sinai за достижения в области высшего образования. [ 9 ]

Вклад в науку

[ редактировать ]

Биология шаперонов и иммунная регуляция

[ редактировать ]

Ли сделал плодотворные открытия, изучая иммунный шаперон gp96 (также называемый GRP94 ), родственный белку теплового шока ( HSP90 ), резидентный белок-шаперон эндоплазматического ретикулума . Его работа показала, что gp96 играет ключевую роль во многих физиологических процессах, включая развитие органов, врожденный иммунитет и иммунную толерантность. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ чрезмерное цитирование ] При раке его обильная экспрессия дополнительно регулируется, и он способствует онкогенезу через постоянно расширяющуюся клиентскую сеть. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ чрезмерное цитирование ]

Предыстория : В 1950-х годах Прен, Мейн, Кляйн, Олд и другие продемонстрировали существование защитного иммунитета против рака у мышей, используя модели сингенных опухолей. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] За этим последовали десятилетия усилий по выявлению антигенов отторжения опухоли. Прамод Шривастава и Ллойд Дж. Олд выделили вездесущий консервативный белок gp96 в качестве антигена отторжения опухоли из нескольких моделей химически индуцированной фибросаркомы . [ 42 ]

Большой вклад в биологию gp96/GRP94 : Ли определил АТФазную активность gp96/GRP94, [ 43 ] его клиентская сеть, [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 44 ] [ чрезмерное цитирование ] его структурно-функциональная связь, [ 45 ] [ 46 ] и кошаперон CNPY3. [ 15 ] Кроме того, он установил его роль в иммунитете, кроветворении и раке. Было обнаружено, что gp96/GRP94 является основным просветным белком эндоплазматической сети в многоклеточных организмах (не у дрожжей) и индуцируется метаболическим стрессом. [ 47 ] Однако, когда Ли начал изучать эту молекулу в 1990-х годах, предыдущих публикаций о функции gp96/GRP94 не было. Было неясно, как этот немутантный белок мог заставить животных вырабатывать иммунитет против опухоли, из которой он произошел. Используя биохимический подход, Ли впервые показал, что gp96/GRP94 является настоящим шапероном семейства HSP90, поскольку он связывается с АТФ, обрабатывает внутреннюю АТФазную активность и пептиды-шапероны. [ 43 ] Способность gp96/GRP94 образовывать комплексы с пептидами предложила механистическое объяснение этой антигенности: пептиды-шапероны, а не gp96/GRP94 как таковые, обеспечивают иммуногенность.

Однако в то время физиологическая роль gp96/GRP94 оставалась неясной, отчасти потому, что gp96/GRP94 не присутствует в генетических инструментах дрожжей, используемых для изучения эукариотических HSP. [ 48 ] Ли был первым, кто использовал генетику млекопитающих, чтобы раскрыть функцию GRP94 на уровне организма. [ 12 ] [ 49 ] Он обнаружил, что GRP94 является основным шапероном интегринов. [ 12 ] [ 14 ] [ 16 ] [ 17 ] [ чрезмерное цитирование ] Толл-подобные рецепторы (TLR), [ 14 ] [ 15 ] Корецепторы Wnt LRP5/6, [ 11 ] рецептор тромбоцитов фактора фон Виллебранда , [ 50 ] и латентный рецептор стыковки TGFβ GARP [ 13 ] (см. иллюстрацию). Таким образом, gp96/GRP94 управляет тремя основными сигналами, которые регулируют Т-клеточный иммунитет: антигенами, TLR и TGFβ.

иллюстрация вклада Цзихая Ли в gp96/GRP94

Ли также определил, что кошапероны регулируют специфичность субстрата gp96/GRP94. Например, сворачивание gp96/GRP94 TLR, LRP5/6 и интегринов зависит от кошаперонов CNPY3, [ 15 ] МедСД, [ 11 ] и GRP78 соответственно. Работа Ли продвинула наше понимание роли gp96/GRP94 как ключевого протеостатического переключателя для контроля врожденного иммунитета, иммунной толерантности, функции тромбоцитов и кроветворения. Концептуально, это катализирует открытие того, что древние шапероны приобрели специализированную функцию у млекопитающих, открывая новую область разработки основанной на шаперонах терапии для различных заболеваний. Он ввел термин «иммунный шаперон» для описания этого семейства молекул. [ 12 ]

Другие вклады

[ редактировать ]

Ли также оказал значительное влияние на понимание пола как биологической переменной иммунных реакций. Он обнаружил Т-клеток внутреннюю роль андрогенных рецепторов в возникновении истощения CD8+ Т-клеток при раке. [ 51 ] Кроме того, он внес вклад в первое сообщение о том, что потеря Y-хромосомы в опухолевых клетках вызывает дисфункцию Т-клеток и повышенную чувствительность к иммунотерапии против PD-1. [ 52 ] Работа Ли сыграла фундаментальную роль в установлении иммунологической основы половой предвзятости при раке.

Другой вклад Ли в область медицины и биологии включает открытие молекулярного ключа тромбоцитов (с помощью GARP) для уклонения от иммунного ответа рака. [ 53 ] [ 54 ] и первая демонстрация CNPY2 в качестве критического сенсора для PERK-опосредованного ответа развернутого белка. [ 55 ]

  1. ^ «Институт иммуноонкологии Пелотония открыт в штате Огайо с инвестициями в размере 102 265 000 долларов» . Онкологическая больница Джеймса . Проверено 5 февраля 2024 г.
  2. ^ «Образование | Цзыхай Ли» . ЛинкедИн . Проверено 14 марта 2024 г.
  3. ^ «Мэтью Рингел, Электра Паскетт, Зихай Ли назначены заместителями директора OSUCCC» . Письмо о раке . 15 декабря 2023 г. Проверено 5 февраля 2024 г.
  4. ^ «Результаты поиска» . Национальные институты здравоохранения RePORTER . Проверено 5 февраля 2024 г.
  5. ^ «Зихай Ли, доктор медицинских наук» . Американское общество клинических исследований . Проверено 5 февраля 2024 г.
  6. ^ «22 члена AAI названы стипендиатами AAAS» . Американская ассоциация иммунологов .
  7. ^ «Исследователь травм спинного мозга вдохновляет на созыве факультета» . web.musc.edu . Проверено 5 февраля 2024 г.
  8. ^ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ HCC ПРИЗНАН НА СОЗЫВАНИИ 2016 ГОДА» (PDF) . Онкологический центр MUSC Hollings . п. 8.
  9. ^ «Встреча выпускников 2022 года и церемония награждения» . Медицинская школа Икан на горе Синай . Проверено 5 февраля 2024 г.
  10. ^ Хун, Фэн; Лю, Бэй; Хиосис, Габриэла; Гевирт, Дэниел Т.; Ли, Цзихай (июнь 2013 г.). «Участок спирали α7 домена αI имеет решающее значение для связывания интегрина с шапероном gp96 эндоплазматического ретикулума» . Журнал биологической химии . 288 (25): 18243–18248. дои : 10.1074/jbc.m113.468850 . ISSN   0021-9258 . ПМЦ   3689966 . ПМИД   23671277 .
  11. ^ Перейти обратно: а б с д Лю, Бэй; Старон, Мэтью; Хун, Фэн; Ву, Билл X.; Сунь, Шаоли; Моралес, Кристал; Кроссон, Крейг Э.; Томлинсон, Стивен; Ким, Ингю; У, Дяньцин; Ли, Цзихай (23 апреля 2013 г.). «Основная роль grp94 в гомеостазе кишечника посредством сопровождения канонического пути Wnt» . Труды Национальной академии наук . 110 (17): 6877–6882. Бибкод : 2013PNAS..110.6877L . дои : 10.1073/pnas.1302933110 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   3637754 . ПМИД   23572575 .
  12. ^ Перейти обратно: а б с д и Ян, И; Лю, Бэй; Дай, Цзе; Шривастава, Прамод К.; Заммит, Дэвид Дж.; Лефрансуа, Лео; Ли, Цзихай (февраль 2007 г.). «Белок теплового шока gp96 является главным шапероном для Toll-подобных рецепторов и важен для врожденной функции макрофагов» . Иммунитет . 26 (2): 215–226. doi : 10.1016/j.immuni.2006.12.005 . ISSN   1074-7613 . ПМЦ   2847270 . ПМИД   17275357 .
  13. ^ Перейти обратно: а б с Чжан, Юнлян; Ву, Билл X.; Метелли, Алессандра; Такстон, Джессика Э.; Хун, Фэн; Рашиди, Салех; Анса-Аддо, Ефрем; Сунь, Шаоли; Васу, Чентамаракшан; Ян, И; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (2 февраля 2015 г.). «GP96 является шапероном GARP и контролирует регуляторные функции Т-клеток» . Журнал клинических исследований . 125 (2): 859–869. дои : 10.1172/JCI79014 . ISSN   0021-9738 . ПМЦ   4319419 . ПМИД   25607841 .
  14. ^ Перейти обратно: а б с д Лю, Бэй; Ли, Цзихай (15 августа 2008 г.). «Эндоплазматический ретикулум HSP90b1 (gp96, grp94) оптимизирует функцию B-клеток посредством шаперона с помощью интегрина и TLR, но не иммуноглобулина» . Кровь . 112 (4): 1223–1230. дои : 10.1182/blood-2008-03-143107 . ISSN   0006-4971 . ПМК   2515121 . ПМИД   18509083 .
  15. ^ Перейти обратно: а б с д и Лю, Бэй; Ян, И; Цю, Чжицзюань; Старон, Мэтью; Хун, Фэн; Ли, Йи; Ву, Шуан; Ли, Юньфэн; Хао, Бинг; Бона, Роберт; Хан, Дэвид; Ли, Цзихай (21 сентября 2010 г.). «Сворачивание Toll-подобных рецепторов с помощью паралога gp96 HSP90 требует субстрат-специфического кошаперона» . Природные коммуникации . 1 (1): 79. Бибкод : 2010NatCo...1...79L . дои : 10.1038/ncomms1070 . ISSN   2041-1723 . ПМК   2982182 . ПМИД   20865800 .
  16. ^ Перейти обратно: а б с Лю, Бэй; Ян, И; Дай, Цзе; Меджитов, Руслан; Фройденберг, Марина А.; Чжан, Пин Л.; Ли, Цзихай (15 ноября 2006 г.). «Повышение уровня регуляции TLR4 на уровне белка или гена является патогенным для волчаночноподобного аутоиммунного заболевания». Журнал иммунологии . 177 (10): 6880–6888. дои : 10.4049/jimmunol.177.10.6880 . ISSN   0022-1767 . ПМИД   17082602 .
  17. ^ Перейти обратно: а б с Старон, Мэтью; Ян, И; Лю, Бэй; Ли, Джанет; Шен, Юанькай; Суньига-Пфлюкер, Хуан Карлос; Агила, Гектор Л.; Гольдшнайдер, Ирвинг; Ли, Цзихай (2010). «Gp96, главный шаперон эндоплазматического ретикулума для интегринов и Toll-подобных рецепторов, избирательно регулирует ранний Т- и В-лимфопоэз» . Кровь . 115 (12): 2380–2390. дои : 10.1182/кровь-2009-07-233031 . ПМЦ   2845896 . ПМИД   19965672 . Проверено 5 февраля 2024 г.
  18. ^ Блашер, Натали Э.; Ли, Цзихай; Чандаваркар, Раджив Ю.; Суто, Рюичиро; Джайкария, Навдип С.; Басу, Срейаши; Удоно, Хэйитиро; Шривастава, Прамод К. (1997). «Белково-пептидные комплексы теплового шока, восстановленные in vitro, вызывают пептид-специфическую цитотоксическую реакцию Т-лимфоцитов и опухолевый иммунитет» . Журнал экспериментальной медицины . 186 (8): 1315–1322. дои : 10.1084/jem.186.8.1315 . ПМК   2199095 . ПМИД   9334371 . Проверено 5 февраля 2024 г.
  19. ^ Чжэн, Хун; Дай, Цзе; Стоилова, Дилиана; Ли, Цзихай (2001). «Нацеливание на клеточную поверхность белка теплового шока gp96 индуцирует созревание дендритных клеток и противоопухолевый иммунитет» . Журнал иммунологии . 167 (12): 6731–6735. дои : 10.4049/jimmunol.167.12.6731 . ПМИД   11739487 . Проверено 5 февраля 2024 г.
  20. ^ Одуар, Кристоф; Массон, Флоран Ле; Чарри, Колетт; Ли, Цзихай; Христиане, Элизабет С. (15 февраля 2011 г.). «Направленная на ооциты делеция показывает, что Hsp90b1 необходим для завершения первого митоза в мышиных зиготах» . ПЛОС ОДИН . 6 (2): e17109. Бибкод : 2011PLoSO...617109A . дои : 10.1371/journal.pone.0017109 . ISSN   1932-6203 . ПМК   3039677 . ПМИД   21358806 .
  21. ^ Бартон, Элизабет Р.; Пак, Сухён; Джеймс, Хосе К.; Макаревич Екатерина Александровна; Филиппу, Анастасиос; Элетто, Давиде; Лей, Ханцинь; Бриссон, Бекки; Островский, Ольга; Ли, Цзихай; Аргон, Яир (сентябрь 2012 г.). «Удаление мышечного GRP94 ухудшает рост как мышц, так и тела, подавляя местное производство IGF» . Журнал ФАСЭБ . 26 (9): 3691–3702. дои : 10.1096/fj.11-203026 . ISSN   0892-6638 . ПМЦ   3425820 . ПМИД   22649033 .
  22. ^ Моралес, Кристал; Рашиди, Салех; Хун, Фэн; Сунь, Шаоли; Оуян, Синьшоу; Уоллес, Кэролайн; Чжан, Юнлян; Гаррет-Майер, Элизабет; Ву, Дженнифер; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (15 января 2014 г.). «Иммунный шаперон gp96 влияет на вклад макрофагов в воспалительный онкогенез толстой кишки» . Исследования рака . 74 (2): 446–459. дои : 10.1158/0008-5472.can-13-1677 . ISSN   0008-5472 . ПМК   4002507 . ПМИД   24322981 .
  23. ^ Метелли, Алессандра; Ву, Билл X.; Фугл, Кэролайн В.; Рашиди, Салех; Сунь, Шаоли; Чжан, Юнлян; Ву, Дженнифер; Томлинсон, Стивен; Хау, Филип Х.; Ян, Йи; Гаррет-Майер, Элизабет; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (2016). «Поверхностная экспрессия стыковочного рецептора TGFβ GARP способствует онкогенезу и иммунной толерантности при раке молочной железы» . Исследования рака . 76 (24): 7106–7117. дои : 10.1158/0008-5472.can-16-1456 . ПМЦ   5504525 . ПМИД   27913437 . Проверено 5 февраля 2024 г.
  24. ^ Гек, Джон Д.; Que, Нанетт Л.; Хун, Фэн; Ли, Цзихай; Гевирт, Дэниел Т. (сентябрь 2017 г.). «Структурный и функциональный анализ GRP94 в закрытом состоянии показывает важную роль домена Pre-N и потенциального сайта связывания с клиентом» . Отчеты по ячейкам . 20 (12): 2800–2809. дои : 10.1016/j.celrep.2017.08.079 . ISSN   2211-1247 . ПМК   5608278 . ПМИД   28930677 .
  25. ^ Ву, Билл X.; Ли, Аньци; Лей, Лиминг; Канеко, Сатоши; Уоллес, Кэролайн; Ли, Сюэ; Ли, Цзихай (ноябрь 2017 г.). «Преобладание повторов гликопротеина А (GARP) положительно регулирует трансформирующий фактор роста (TGF) β3 и имеет важное значение для палатогенеза у мышей» . Журнал биологической химии . 292 (44): 18091–18097. дои : 10.1074/jbc.m117.797613 . ISSN   0021-9258 . ПМК   5672034 . ПМИД   28912269 .
  26. ^ Такстон, Джессика Э.; Уоллес, Кэролайн; Ризенберг, Брайан; Чжан, Юнлян; Паулос, Кристал М.; Бисон, Крейг С.; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (01 августа 2017 г.). «Модуляция стресса эндоплазматического ретикулума контролирует активацию CD4+ Т-клеток и противоопухолевую функцию» . Исследования в области иммунологии рака . 5 (8): 666–675. doi : 10.1158/2326-6066.cir-17-0081 . ISSN   2326-6066 . ПМЦ   5585019 . ПМИД   28642246 .
  27. ^ Хун, Фэн; Рашиди, Салех Мохаммад; Лундгрен, Дебби; Хан, Дэвид; Хуан, Сю; Чжао, Хунъюй; Кимура, Яёи; Хирано, Хисаши; Охара, Осаму; Удоно, Хэйтииро; Мэн, Сонгдонг; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (05 января 2017 г.). «Картирование интерактома основного белка теплового шока 90 эндоплазматической сети млекопитающих» . ПЛОС ОДИН . 12 (1): e0169260. Бибкод : 2017PLoSO..1269260H . дои : 10.1371/journal.pone.0169260 . ISSN   1932-6203 . ПМЦ   5215799 . ПМИД   28056051 .
  28. ^ Уоллес, Кэролайн Х.; Ву, Билл X.; Салем, Мохаммед; Анса-Аддо, Ефрем А.; Метелли, Алессандра; Сунь, Шаоли; Гилкесон, Гэри; Шломчик, Марк Дж.; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (05 апреля 2018 г.). «В-лимфоциты обеспечивают иммунную толерантность через комплекс GARP-TGF-β на клеточной поверхности» . JCI-инсайт . 3 (7). doi : 10.1172/jci.insight.99863 . ISSN   0021-9738 . ПМЦ   5928869 . ПМИД   29618665 .
  29. ^ Салем, Мохаммед; Уоллес, Кэролайн; Велеграки, Мария; Ли, Аньци; Анса-Аддо, Ефрем; Метелли, Алессандра; Квон, Хёну; Ризенберг, Брайан; Ву, Билл; Чжан, Юнлян; Гульетта, Сильвия; Сунь, Шаоли; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (15 марта 2019 г.). «GARP ослабляет иммунитет к раку за счет поддержания функции и накопления регуляторных Т-клеток в толстой кишке» . Исследования рака . 79 (6): 1178–1190. дои : 10.1158/0008-5472.can-18-2623 . ISSN   0008-5472 . ПМК   6420855 . ПМИД   30674536 .
  30. ^ Ризенберг, Брайан П.; Анса-Аддо, Ефрем А.; Гутьеррес, Дженнифер; Тиммерс, Синтия Д.; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (01 сентября 2019 г.). «Авангард: нацеливание на тромбоциты для восстановления противоракового иммунитета в микроокружении опухоли и повышения эффективности блокады PD-1» . Журнал иммунологии . 203 (5): 1105–1110. doi : 10.4049/jimmunol.1900594 . ISSN   0022-1767 . ПМК   7304159 . ПМИД   31358658 .
  31. ^ Ян, Пенгронг; Патель, Хардик Дж.; Шарма, Сахил; Корбен, Адриана; Ван, Тай; Панчал, Палак; Ян, Чэнхуа; Солнце, Вэйлинь; Араужо, Таис Л.; Родина, Анна; Джоши, Сухасини; Робзик, Кеннет; Ганду, Шриниваса; Уайт, Джули Р.; де Станчина, Элиза (июнь 2020 г.). «Молекулярные стрессоры вызывают дисфункцию связности белков посредством аберрантного N-гликозилирования шаперона» . Отчеты по ячейкам . 31 (13): 107840. doi : 10.1016/j.celrep.2020.107840 . ISSN   2211-1247 . ПМЦ   7372946 . ПМИД   32610141 .
  32. ^ Сюй, Эрлун; Ван, Цзюжу; Чэнь, Личжао; Чжоу, Ли, Цзихай) . HSP gp96 для лечения аутоиммунных заболеваний» . iScience . 24 (12): 103445. Бибкод : 2021iSci...24j3445X . doi : 10.1016/j.isci.2021.103445 . ISSN   2589-0042. PMC   8633978. . PMID 3   4877502 .
  33. ^ Иванович, Стивен; Нгои, Су; Ли, Инци; Хилл, Меган; Койвисто, Кристофер; Пэрриш, Мелоди; Го, Бэйчу; Ли, Цзихай; Лю, Бэй (08 сентября 2021 г.). «Дендритные клетки 2-го типа опосредуют контроль опухолей, устойчивых к цитотоксическим Т-клеткам» . JCI-инсайт . 6 (17). doi : 10.1172/jci.insight.145885 . ISSN   0021-9738 . ПМЦ   8492342 . ПМИД   34283809 .
  34. ^ Ли, Аньци; Чанг, Ючжоу; Сон, Но-Джун; У, Синцзюнь; Чунг, Донджун; Ризенберг, Брайан П.; Велеграки, Мария; Джулиани, Джузеппе Д.; Дас, Комал; Окимото, Тамио; Квон, Хёну; Чакраварти, Картик Б.; Больярд, Челси; Ван, Йи; Он, Кай (01 сентября 2022 г.). «Избирательное нацеливание на ось GARP-LTGFβ в микроокружении опухоли усиливает блокаду PD-1 за счет усиления противоопухолевого иммунитета CD8+ Т-клеток» . Журнал иммунотерапии рака . 10 (9): e005433. doi : 10.1136/jitc-2022-005433 . ISSN   2051-1426 . ПМЦ   9472209 . ПМИД   36096533 .
  35. ^ А. Анса-Аддо, Ефрем; Такстон, Джессика; Хун, Фэн; X. Ву, Билл; Чжан, Юнлян; В. Фугл, Кэролайн; Метелли, Алессандра; Ризенберг, Брайан; Уильямс, Кейтлин; Т. Гевирт, Дэниел; Хиосис, Габриэла; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (16 августа 2016 г.). «Клиенты и онкогенная роль молекулярного шаперона gp96/grp94» . Актуальные темы медицинской химии . 16 (25): 2765–2778. дои : 10.2174/1568026616666160413141613 . ISSN   1568-0266 . ПМК   5041304 . ПМИД   27072698 .
  36. ^ Хуа, Юньпэн; Уайт-Гилбертсон, Шай; Келлнер, Джошуа; Рашиди, Салех; Усмани, Саад З.; Хиосис, Габриэла; ДеПиньо, Рональд; Ли, Цзихай; Лю, Бэй (14 ноября 2013 г.). «Молекулярный шаперон gp96 — новая терапевтическая мишень при множественной миеломе» . Клинические исследования рака . 19 (22): 6242–6251. дои : 10.1158/1078-0432.ccr-13-2083 . ISSN   1078-0432 . ПМЦ   3851294 . ПМИД   24077352 .
  37. ^ Рашиди, Салех; Сунь, Шаоли; Ву, Билл X.; Джонс, Элизабет; Дрейк, Ричард Р.; Огретмен, Бесим; Коварт, Л. Эшли; Кларк, Кристофер Дж.; Ханнун, Юсуф А.; Хиосис, Габриэла; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (апрель 2015 г.). «Белок теплового шока эндоплазматической сети gp96 поддерживает гомеостаз печени и способствует гепатоцеллюлярному канцерогенезу» . Журнал гепатологии . 62 (4): 879–888. дои : 10.1016/j.jhep.2014.11.010 . ISSN   0168-8278 . ПМК   4369194 . ПМИД   25463537 .
  38. ^ Рашиди, Салех; Сунь, Шаоли; Ли, Цзихай (май 2015 г.). «Белок теплового шока эндоплазматической сети gp96/grp94 является проонкогенным шапероном, а не супрессором опухоли» . Гепатология . 61 (5): 1766–1767. дои : 10.1002/геп.27400 . ISSN   0270-9139 . ПМЦ   4939405 . ПМИД   25163410 .
  39. ^ Прен RT, Главный JM. Иммунитет к саркомам, индуцированным метилхолантреном. J Natl Cancer Inst 1957; 18 :769–78.
  40. ^ Кляйн Г., Шегрен Х.О., Кляйн Э., Хеллстрем К.Е. Демонстрация устойчивости к индуцированным метилхолантреном саркомам у первичного автохтонного хозяина . Рак Рез 1960; 20 : 1561–72.
  41. ^ Олд, Ллойд Дж.; Бойс, Эдвард А.; Кларк, Дональд А.; Карсуэлл, Элизабет А. (ноябрь 1962 г.). «АНТИГЕННЫЕ СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕЙ*». Анналы Нью-Йоркской академии наук . 101 (1): 80–106. Бибкод : 1962NYASA.101...80O . дои : 10.1111/j.1749-6632.1962.tb26446.x . ISSN   0077-8923 . S2CID   83847949 .
  42. ^ Шривастава, ПК; ДеЛео, AB; Олд, ЖЖ (май 1986 г.). «Антигены опухолевого отторжения химически индуцированных сарком инбредных мышей» . Труды Национальной академии наук . 83 (10): 3407–3411. Бибкод : 1986PNAS...83.3407S . дои : 10.1073/pnas.83.10.3407 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   323523 . ПМИД   3458189 .
  43. ^ Перейти обратно: а б Ли, З.; Шривастава, ПК (август 1993 г.). «Антиген отторжения опухоли gp96/grp94 представляет собой АТФазу: значение для сворачивания белка и презентации антигена» . Журнал ЭМБО . 12 (8): 3143–3151. дои : 10.1002/j.1460-2075.1993.tb05983.x . ПМК   413580 . ПМИД   8344253 .
  44. ^ Ву, Шуан; Хун, Фэн; Гевирт, Дэниел; Го, Бэйчу; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (февраль 2012 г.). «Молекулярный шаперон gp96/GRP94 взаимодействует с Toll-подобными рецепторами и интегринами через свой C-концевой гидрофобный домен» . Журнал биологической химии . 287 (9): 6735–6742. дои : 10.1074/jbc.m111.309526 . ISSN   0021-9258 . ПМК   3307303 . ПМИД   22223641 .
  45. ^ Патель, Хардик Дж.; Патель, Паллав Д.; Очиана, Стефан О.; Ян, Пенгронг; Солнце, Вэйлинь; Патель, Маулик Р.; Шах, Смит К.; Траментоцци, Элиза; Брукс, Джеймс; Болаендер, Александр; Шреста, Лиза; Стефани, Ральф; Финотти, Паола; Лейфер, Синтия; Ли, Цзихай (14 мая 2015 г.). «Взаимосвязь структура-активность в серии соединений пурина-каркаса, обладающих селективностью в отношении эндоплазматического ретикулума Hsp90 Paralog Grp94» . Журнал медицинской химии . 58 (9): 3922–3943. doi : 10.1021/acs.jmedchem.5b00197 . ISSN   0022-2623 . ПМЦ   4518544 . ПМИД   25901531 .
  46. ^ Ву, Билл X.; Хун, Фэн; Чжан, Юнлян; Анса-Аддо, Ефрем; Ли, Зихай (01 января 2016 г.), Айзекс, Дженнифер; Уайтселл, Люк (ред.), «Глава седьмая - GRP94/gp96 в раке: биология, структура, иммунология и разработка лекарств», « Достижения в области исследований рака », Hsp90 в раке: за пределами обычных подозреваемых, 129 , Academic Press: 165– 190, номер документа : 10.1016/bs.acr.2015.09.001 , PMID   26916005
  47. ^ Ли А.С., Белл Дж., Тинг Дж. Биохимическая характеристика белков с молекулярной массой 94 и 78 килодальтон, регулируемых глюкозой, в фибробластах хомяка. J Biol Chem 1984; 259 :4616–21.
  48. ^ Чен, Бин; Чжун, Дайбин; Монтейру, Антония (17 июня 2006 г.). «Сравнительная геномика и эволюция семейства генов HSP90 во всех царствах организмов» . БМК Геномика . 7 (1): 156. дои : 10.1186/1471-2164-7-156 . ISSN   1471-2164 . ПМЦ   1525184 . ПМИД   16780600 .
  49. ^ Лю, Бэй; Дай, Цзе; Чжэн, Хун; Стоилова, Дилиана; Сунь, Шаоли; Ли, Цзихай (23 декабря 2003 г.). «Экспрессия на клеточной поверхности резидентного белка теплового шока эндоплазматического ретикулума gp96 запускает MyD88-зависимые системные аутоиммунные заболевания» . Труды Национальной академии наук . 100 (26): 15824–15829. Бибкод : 2003PNAS..10015824L . дои : 10.1073/pnas.2635458100 . ISSN   0027-8424 . ПМК   307652 . ПМИД   14668429 .
  50. ^ Старон, Мэтью; Ву, Шуан; Хун, Фэн; Стоянович, Александра; Ду, Сяопин; Бона, Роберт; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (30 июня 2011 г.). «Белок теплового шока gp96/grp94 является важным шапероном для гликопротеинового комплекса тромбоцитов Ib-IX-V» . Кровь . 117 (26): 7136–7144. doi : 10.1182/blood-2011-01-330464 . ISSN   0006-4971 . ПМК   3143555 . ПМИД   21576699 .
  51. ^ Квон, Хёну; Шафер, Джоанна М.; Сон, Но-Джун; Канеко, Сатоши; Ли, Аньци; Сяо, Тонг; Ма, Анджун; Аллен, Картер; Дас, Комал; Чжоу, Лэй; Ризенберг, Брайан; Чанг, Ючжоу; Велтдж, Пэйтон; Велеграки, Мария; О, Дэвид Ю. (29 июля 2022 г.). «Андроген вступает в сговор с программой истощения CD8+ Т-клеток и способствует половой предвзятости при раке» . Наука Иммунология . 7 (73): eabq2630. doi : 10.1126/sciimmunol.abq2630 . ISSN   2470-9468 . ПМЦ   9374385 . ПМИД   35420889 .
  52. ^ Абдель-Хафиз, Хани А.; Шафер, Джоанна М.; Чен, Синъюй; Сяо, Тонг; Гаунтнер, Тимоти Д.; Ли, Цзихай; Теодореску, Дэн (июль 2023 г.). «Потеря Y-хромосомы при раке стимулирует рост за счет уклонения от адаптивного иммунитета» . Природа . 619 (7970): 624–631. Бибкод : 2023Natur.619..624A . дои : 10.1038/s41586-023-06234-x . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   10975863 . ПМИД   37344596 . S2CID   259223163 .
  53. ^ Рашиди, Салех; Метелли, Алессандра; Ризенберг, Брайан; Ву, Билл X.; Нельсон, Мишель Х.; Уоллес, Кэролайн; Паулос, Кристал М.; Рубинштейн, Марк П.; Гаррет-Майер, Элизабет; Хенниг, Мирко; Берден, Дэниел В.; Ян, И; Лю, Бэй; Ли, Цзихай (05 мая 2017 г.). «Тромбоциты подрывают Т-клеточный иммунитет против рака через ось GARP-TGFβ» . Наука Иммунология . 2 (11). doi : 10.1126/sciimmunol.aai7911 . ISSN   2470-9468 . ПМЦ   5539882 . ПМИД   28763790 .
  54. ^ Метелли, Алессандра; Ву, Билл X.; Ризенберг, Брайан; Гульетта, Сильвия; Гек, Джон Д.; Миллс, Кэтрин; Ли, Аньци; Рашиди, Салех; Криг, Карстен; Рубинштейн, Марк П.; Гевирт, Дэниел Т.; Сунь, Шаоли; Лилли, Майкл Б.; Уолквист, Эми Х.; Карбоне, Дэвид П. (08 января 2020 г.). «Тромбин способствует уклонению от иммунного ответа рака посредством протеолиза связанного с тромбоцитами GARP с целью активации LTGF-β» . Наука трансляционной медицины . 12 (525). doi : 10.1126/scitranslmed.aay4860 . ISSN   1946-6234 . ПМЦ   7814995 . ПМИД   31915300 .
  55. ^ Хун, Фэн; Лю, Бэй; Ву, Билл X.; Морреалл, Джордан; Рот, Брэди; Дэвис, Кристофер; Сунь, Шаоли; Диль, Дж. Алан; Ли, Цзихай (октябрь 2017 г.). «CNPY2 является ключевым инициатором пути PERK-CHOP развернутого белкового ответа» . Структурная и молекулярная биология природы . 24 (10): 834–839. дои : 10.1038/nsmb.3458 . ISSN   1545-9985 . ПМК   6102046 . ПМИД   28869608 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e34ca599eb0dbc75feeebdd2c73607e9__1715876280
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e3/e9/e34ca599eb0dbc75feeebdd2c73607e9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Zihai Li - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)