亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        Rho/Rho激酶在肺癌中的作用及其潛在治療靶點(diǎn)

        2012-01-22 12:02:05吳冠楠
        中華肺部疾病雜志(電子版) 2012年4期
        關(guān)鍵詞:舒地爾細(xì)胞系活化

        吳冠楠 宋 勇

        Rho蛋白在細(xì)胞內(nèi)起到分子開(kāi)關(guān)的作用,Rho/ROCK信號(hào)通路在細(xì)胞的粘附、變形、遷移、增殖、凋亡等多種行為方面起到重要調(diào)控作用。Rho蛋白的異常表達(dá)或激活被發(fā)現(xiàn)與肺癌細(xì)胞生物學(xué)特征和患者預(yù)后等有顯著相關(guān)性,并可能成為潛在治療靶點(diǎn)?,F(xiàn)就Rho/ROCK信號(hào)通路在肺癌中的作用及其潛在治療作用做一綜述。

        一、Rho相關(guān)信號(hào)通路

        1.Rho蛋白與Rho激酶和mDia1:Rho蛋白或Rho GTP酶(Rho GTPase)是Ras超家族的組成之一,為小分子量(相對(duì)分子量20×103~30×103)GTP結(jié)合蛋白,目前已從哺乳動(dòng)物中分離出20種Rho蛋白家族成員,分別為 Rho(RhoA、RhoB 和 RhoC)、Rac(Rac1、Rac2、Rac3和 RhoG)、Cdc42(Cdc42Hs、G25K 和 TC10)、Rnd(RhoE/Rnd3、Rnd1/Rho6 和 Rnd2/Rho7)、RhoD(RhoD 和 Rif)、RhoH/TTF、Wrch(Wrch-1和 Wrch-2)和 RhoBTB(RhoBTB1 和 RhoBTB2)亞型,其中以 Rho、Rac、Cdc42研究較為集中[1]。Rho蛋白在細(xì)胞內(nèi)以兩種狀態(tài)存在,即與GTP結(jié)合狀態(tài)(活化型)和與GDP結(jié)合狀態(tài)(失活型)。與GTP結(jié)合的Rho蛋白主要定位于細(xì)胞膜,具有磷酸酶活性,并可以和效應(yīng)分子相互作用,從而啟動(dòng)下游信號(hào)通路;與GDP結(jié)合的Rho蛋白主要定位于細(xì)胞質(zhì),為失活狀態(tài)。調(diào)節(jié)Rho蛋白失活與活化狀態(tài)轉(zhuǎn)換的分子主要有以下兩類:鳥(niǎo)苷酸轉(zhuǎn)換因子(guanosine nucleotide exchange factors,GEFs)、GTP 酶激活蛋白(GTPase activating proteins,GAPs)。GEFs經(jīng)一系列信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)被激活后,催化Rho.GDP轉(zhuǎn)化為Rho.GTP,從而使Rho蛋白被激活;GAPs則參與激活Rho.GTP本身的GTP酶活性,導(dǎo)致Rho.GTP水解為 Rho.GDP,從而使 Rho蛋白失活[2]。GEFs和GAPs具有相對(duì)特異性,如NET1的底物僅為RhoA,而GEF-H1的底物則包括RhoA、RhoB和RhoC,F(xiàn)ilGAP的底物僅為Rac1,而p190-RhoGAP的底物則包括RhoA、RhoB和RhoC[3]。此外鳥(niǎo)苷酸游離抑制因子(guanosine nucleotide dissociation inhibitor,GDIs)也參與細(xì)胞內(nèi)Rho蛋白活性的調(diào)節(jié),GDIs可以和細(xì)胞內(nèi)處于失活狀態(tài)的Rho蛋白結(jié)合,增加Rho蛋白的穩(wěn)定性[4]。

        Rho激酶(Rho associated kinases,ROCKs)是Rho蛋白的主要效應(yīng)分子,可被磷酸化而激活,它為一類絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶,相對(duì)分子量約為160×103,ROCK分子結(jié)構(gòu)主要分為三部分:N端的激酶結(jié)構(gòu)域、中間的螺旋結(jié)構(gòu)域和C端的PH結(jié)構(gòu)域,其中Rho蛋白通過(guò)作用于C端的雙螺旋部分而使ROCK激活,ROCK有兩種異構(gòu)體:ROCK1(ROCKβ)和ROCK2(ROCKα),二者均分布廣泛,但ROCK1在非神經(jīng)組織中含量相對(duì)更高,而ROCK2在肌肉和大腦中含量相對(duì)更高[5]。

        mDia1(mammalian diaphanous1)是黑腹果蠅翅膀中diaphanous蛋白的同源物,屬于成蛋白(formin)相關(guān)蛋白家族,它是Rho蛋白除ROCK外的另一效應(yīng)分子[6]。

        2.Rho相關(guān)信號(hào)通路的生物學(xué)功能:Rho蛋白通過(guò)活化與失活狀態(tài)之間的轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié)下游信號(hào)通路的開(kāi)啟與關(guān)閉,從而起到分子開(kāi)關(guān)的作用。Rho/ROCK信號(hào)通路、Rho/mDia1信號(hào)通路和其他Rho相關(guān)信號(hào)通路在細(xì)胞骨架的調(diào)節(jié)中發(fā)揮重要作用,可以通過(guò)促進(jìn)肌球蛋白輕鏈磷酸化、肌動(dòng)蛋白聚集、調(diào)節(jié)微管等促進(jìn)細(xì)胞收縮、聚集[5-6]。Machacek等[7]發(fā)現(xiàn)細(xì)胞移行過(guò)程中,在突觸形成前,RhoA、Cdc42和Rac1在突觸形成部位均被激活,其中以RhoA最先活化,而后于稍遠(yuǎn)離突出前端的2 μm部位,Cdc42和Rac1也被激活。三者活化程度與突觸生長(zhǎng)速度呈正比,RhoA的活化啟動(dòng)了突觸的形成,而Cdc42和Rac1的活化則進(jìn)一步促進(jìn)突觸的擴(kuò)展。用血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)處理的內(nèi)皮細(xì)胞中,RhoA、Cdc42和Rac1迅速被激活,暗示Rho蛋白可能是血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子受體(Vascular endothelial growth factor receptor,VEGFR)直接的下游分子之一。RhoA的活化可以抑制內(nèi)皮細(xì)胞的屏障功能,RhoA、Cdc42和Rac1的活化可以促進(jìn)血管基底膜的降解、內(nèi)皮細(xì)胞增殖、移行以及毛細(xì)血管的形成,Rho蛋白在新生血管形成中發(fā)揮重要的作用[8]。多種信號(hào)周期調(diào)節(jié)蛋白均是Rho/ROCK信號(hào)通路下游分子,如細(xì)胞周期蛋白D1、細(xì)胞周期蛋白D3、細(xì)胞周期蛋白A、P21和P27等。RhoA、Cdc42和Rac1可調(diào)節(jié)其表達(dá)或活性,從而促進(jìn)細(xì)胞的G1/S期轉(zhuǎn)換,促進(jìn)細(xì)胞增殖[8-9]。上皮細(xì)胞極性是其重要的特性之一,細(xì)胞極性丟失與細(xì)胞遷移、浸潤(rùn)和上皮細(xì)胞-間充質(zhì)轉(zhuǎn)化(epithelial-mesenchymal transition,EMT)等密切相關(guān)。Chartier等[10]研究發(fā)現(xiàn),Rac1和PI3K的激活可以使上皮細(xì)胞丟失極性,抑制二者中的任意一個(gè)均可使該效應(yīng)顯著降低。

        二、Rho與肺癌

        目前,在多種腫瘤中均已發(fā)現(xiàn)Ras基因的突變。Rho雖然作為Ras超家族的一員,但其突變?cè)谀[瘤中并不多見(jiàn),而Rho的異常表達(dá)和活化卻常見(jiàn)于多種腫瘤[11]。在肺癌組織或細(xì)胞系中,Rho的表達(dá)異常和激活已被多個(gè)研究所證實(shí)。Touge等[12]研究發(fā)現(xiàn),RhoA在大細(xì)胞肺癌細(xì)胞系中呈高表達(dá),而在肺腺癌細(xì)胞系中表達(dá)相對(duì)較低,但RhoA在各種肺癌細(xì)胞系中均被顯著激活,尤其以小細(xì)胞肺癌細(xì)胞系最為顯著。癌性錨蛋白重復(fù)序列(gann ankyrin repeats)蛋白是新近發(fā)現(xiàn)的腫瘤蛋白,Man等[13]研究發(fā)現(xiàn),在Ras突變的肺癌中,gankyrin表達(dá)量顯著增高,增高的gankyrin促進(jìn)RhoA與GDIs結(jié)合,從而使得游離狀態(tài)RhoA減少,抑制RhoA/ROCK/PTEN信號(hào)通路,從而導(dǎo)致Akt的持續(xù)活化,后者則是Ras突變誘導(dǎo)細(xì)胞轉(zhuǎn)化及腫瘤形成的關(guān)鍵。上皮細(xì)胞鈣黏蛋白(E-cadherin)可以抑制非小細(xì)胞肺癌(non-small cell lung cancers,NSCLC)細(xì)胞的增殖和浸潤(rùn),Asnaghi等[14]研究發(fā)現(xiàn),E-cadherin抑制NSCLC細(xì)胞增殖作用主要是通過(guò)下調(diào)RhoA或Cdc42的表達(dá)。敲除RhoA或Cdc42基因后,NSCLC細(xì)胞增殖和浸潤(rùn)能力均顯著下降。肺癌患者的預(yù)后與其分期密切相關(guān),Chen等[15]發(fā)現(xiàn),肺癌患者的癌組織中Cdc42呈過(guò)表達(dá),而且Cdc42過(guò)表達(dá)與患者的高TNM分期和高淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移存在顯著相關(guān)性,抑制Cdc42的表達(dá)可以抑制肺癌細(xì)胞系801D的遷移、浸潤(rùn)等。K-Ras基因是重要的原癌基因,K-Ras基因突變?cè)诜伟┑陌l(fā)生中起到重要作用。Kissil等[16]研究發(fā)現(xiàn)Rac1在K-Ras突變誘導(dǎo)的肺癌中發(fā)揮關(guān)鍵作用,Rac1敲除可導(dǎo)致K-Ras突變上皮細(xì)胞的增值能力大幅度下降。轉(zhuǎn)移是肺癌的一大特征,Ikoma等[17]研究發(fā)現(xiàn)肺癌組織中RhoC表達(dá)增加,過(guò)表達(dá)的RhoC并不影響肺癌細(xì)胞的生長(zhǎng)和增值,但可顯著增加肺癌細(xì)胞的遷移和浸潤(rùn)能力,并促進(jìn)其基質(zhì)金屬蛋白酶(matrix metalloproteinase,MMP)的合成和分泌,并增加MMP-2的活性。由此可見(jiàn),部分起到“促癌”作用的Rho蛋白不僅在肺癌的發(fā)生中起到重要作用,更可能與肺癌細(xì)胞增值、遷移、浸潤(rùn)、腫瘤血管形成、癌栓形成、EMT等相關(guān),從而與肺癌的轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。

        與RhoA、Cdc42和Rac1等在肺癌中的“促癌”不同,RhoB具有潛在的“抑癌”作用。Mazieres等[18]研究發(fā)現(xiàn),隨著肺癌浸潤(rùn)性增高,RhoB在癌組織中的表達(dá)量大幅度下降,同時(shí)RhoB表達(dá)丟失與肺癌的高分期、高浸潤(rùn)性、低分化、高增值指數(shù)等存在顯著相關(guān)性,而經(jīng)處理的RhoB過(guò)表達(dá)的A549細(xì)胞的增殖、生長(zhǎng)等均顯著下降。隨后的研究發(fā)現(xiàn),肺癌中RhoB的低表達(dá)或不表達(dá)主要是由組蛋白低乙酰化所引起,在應(yīng)用組蛋白去乙?;?histone deacetylase,HDAC)抑制劑處理后的肺癌細(xì)胞系中可見(jiàn)顯著的RhoB復(fù)表達(dá)[19]。而RhoB低表達(dá)可促進(jìn)支氣管上皮細(xì)胞的遷移和浸潤(rùn),其主要是通過(guò)激活A(yù)KT1并依賴于Rac1的激活,從而導(dǎo)致PI3K/AKT信號(hào)通路被激活[20]。Howe等[21]研究發(fā)現(xiàn),RhoB在內(nèi)皮細(xì)胞的遷移、出芽和毛細(xì)血管形成中發(fā)揮重要作用,其部分機(jī)制為抑制RhoA/ROCK信號(hào)通路。由此可見(jiàn),RhoB表達(dá)丟失可能是肺癌細(xì)胞獲得浸潤(rùn)性的特征之一,其作用機(jī)制可能和PI3K/AKT信號(hào)通路被激活有關(guān),而且Rho蛋白的調(diào)控網(wǎng)絡(luò)可能也發(fā)揮重要作用。

        三、Rho相關(guān)藥物在肺癌治療中的潛在作用

        法舒地爾(fasudil)為Rho激酶的抑制劑,具有廣泛的藥理作用。A549細(xì)胞是人肺腺癌上皮細(xì)胞系,Zhu等[22]研究發(fā)現(xiàn),法舒地爾可以抑制A549細(xì)胞MMP-2和MMP-9的活性,并且下調(diào)RhoA和VEGF的表達(dá),抑制A549細(xì)胞的增殖、移行和浸潤(rùn)等生物學(xué)行為。NCI-H446細(xì)胞為人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞系,Yang等[23]研究發(fā)現(xiàn),法舒地爾可以抑制NCI-H446細(xì)胞的MMP-2和MMP-9的活性,并促進(jìn)caspase3的活化和過(guò)氧化物酶增殖體活化受體(peroxisome proliferator-activated receptor,PPAR)的降解,促進(jìn)細(xì)胞凋亡。法舒地爾還可以抑制NCI-H446細(xì)胞的生長(zhǎng)、增值、黏附、移行、浸潤(rùn)等生物學(xué)行為。VEGF誘導(dǎo)的內(nèi)皮細(xì)胞移行是腫瘤血管形成和腫瘤血管轉(zhuǎn)移的重要部分。Yin等[24]研究發(fā)現(xiàn),法舒地爾可以抑制人臍帶血管內(nèi)皮細(xì)胞張力絲形成、黏著斑聚集及其酪氨酸激酶活性,從而抑制VEGF誘導(dǎo)內(nèi)皮細(xì)胞的移行、抗凋亡和內(nèi)皮細(xì)胞管道化作用,抑制腫瘤血管的形成。而且法舒地爾可以抑制VEGF誘導(dǎo)的肌球蛋白輕鏈磷酸化,從而影響腫瘤新生血管的功能。法舒地爾在體外實(shí)驗(yàn)中對(duì)肺癌細(xì)胞和對(duì)新生血管的抑制作用已被證實(shí),但其確切的分子機(jī)制尚未明確,而且目前尚缺乏令人信服的法舒地爾對(duì)肺癌治療作用的相關(guān)體內(nèi)試驗(yàn)。但法舒地爾治療其他惡性腫瘤的動(dòng)物試驗(yàn)結(jié)果顯示,法舒地爾可以抑制惡性腫瘤在動(dòng)物模型體內(nèi)的轉(zhuǎn)移。Ying等[25]研究發(fā)現(xiàn),在小鼠肝癌腹膜播散模型中,法舒地爾可顯著減少腹膜癌結(jié)節(jié)數(shù)量和腹水的形成,在人纖維肉瘤肺轉(zhuǎn)移小鼠模型中,法舒地爾可顯著減少肺部轉(zhuǎn)移灶的數(shù)量。在原位乳腺癌細(xì)胞接種小鼠模型中,法舒地爾也可以顯著減少癌結(jié)節(jié)數(shù)量。但該研究同樣顯示出法舒地爾的抑制作用與結(jié)節(jié)大小成反比的趨勢(shì),提示法舒地爾主要作用于腫瘤轉(zhuǎn)移的早期,其預(yù)防轉(zhuǎn)移的意義可能更大。

        羥甲基戊二酸單酰輔酶A還原酶抑制劑(HMG-CoA reductase inhibitor),即他汀類(statins)藥物,具有廣泛的藥理作用。他汀類藥物主要可通過(guò)抑制類異戊二烯的合成而影響Rho的膜定位,抑制Rho蛋白的活化,從而阻斷相關(guān)信號(hào)通路活化下游效應(yīng)分子[26]。Zhao等[27]研究發(fā)現(xiàn)。洛伐他汀(lovastatin)可抑制RhoA等Rho蛋白的活化,從而抑制EGFR二聚體的形成和AKT的活化,洛伐他汀和吉非替尼(gefitinib)在多種腫瘤細(xì)胞系中均表現(xiàn)出協(xié)同的細(xì)胞毒性作用,但對(duì)于三期NSCLC患者的臨床資料研究顯示,洛伐他汀并未增加厄洛替尼臨床療效,但洛伐他汀聯(lián)合厄洛替尼有改善預(yù)后的趨勢(shì),二者生存曲線分離相對(duì)較明顯[27]。

        四、小結(jié)

        肺癌轉(zhuǎn)移是其導(dǎo)致患者死亡的主要原因之一,Rho在細(xì)胞中的作用極其廣泛,且存在復(fù)雜的調(diào)控網(wǎng)絡(luò),參與調(diào)解細(xì)胞的多種生物學(xué)功能,在肺癌的發(fā)生、發(fā)展中也發(fā)揮重要的作用,尤其在肺癌的轉(zhuǎn)移中發(fā)揮重要作用,但其具體機(jī)制尚有待進(jìn)一步研究。目前法舒地爾、他汀類藥物是潛在的可用于肺癌輔助治療的藥物,法舒地爾對(duì)肺癌的治療作用主要集中于體外實(shí)驗(yàn),而對(duì)其主要作用機(jī)制、體內(nèi)試驗(yàn)、臨床研究等尚有待進(jìn)一步研究。他汀類藥物的體外實(shí)驗(yàn)同樣顯示其對(duì)細(xì)胞毒性的協(xié)同作用,但目前相關(guān)的回顧性臨床研究結(jié)果并不支持其作為三期NSCLC患者的輔助治療,相關(guān)研究中合用洛伐他汀的病例總數(shù)也過(guò)少,而且并非臨床隨機(jī)對(duì)照(randomized controlled trial,RCT)研究,目前尚需進(jìn)一步的、更大樣本量、患者臨床特征相對(duì)局限的RCT研究。

        RhoA可以促進(jìn)EGFR形成二聚體,RhoB可以抑制AKT活化。RhoA、Rac1也可以促進(jìn)AKT活化。Rho與EGFR和AKT的相互作用也可能會(huì)成為肺癌治療,尤其是對(duì)EGFR酪氨酸激酶抑制劑(EGFR tyrosine kinase inhibitor)耐藥患者治療的新的突破點(diǎn)。

        1 Wennerberg K,Rossman KL,Der CJ.The Ras superfamily at a glance[J].J Cell Sci,2005,118(5):843-846.

        2 Rossman KL,Der CJ,Sondek J.GEF means go:turning on RHO GTPases with guanine nucleotide-exchange factors[J].Nat Rev Mol

        Cell Biol,2005,6(2):167-180.

        3 Guilluy C,Garcia-Mata R,Burridge K.Rho protein crosstalk:another social network? [J]Trends Cell Biol,2011,21(12):718-726.

        4 Boulter E,Garcia-Mata R.RhoGDI:A rheostat for the Rho switch[J].Small Gtpases,2010,1(1):65-68.

        5 Amano M,Nakayama M,Kaibuchi K.Rho-kinase/ROCK:A key regulator of the cytoskeleton and cell polarity[J].Cytoskeleton(Hoboken),2010 ,67(9):545-554.

        6 Narumiya S,Tanji M,Ishizaki T.Rho signaling,ROCK and mDia1,in transformation,metastasis and invasion[J].Cancer Metastasis Rev,2009,28(1-2):65-76.

        7 Machacek M,Hodgson L,Welch C,et al.Coordination of Rho GTPase activities during cell protrusion[J].Nature,2009,3,461(7260):99-103.

        8 Bryan BA,D’Amore PA.What tangled webs they weave:Rho-GTPase control of angiogenesis[J].Cell Mol Life Sci,2007,64(16):2053-2065.

        9 Chen J,Guerriero E,Lathrop K,et al.Rho/ROCK signaling in regulation of corneal epithelial cell cycle progression[J].Invest Ophthalmol Vis Sci,2008,49(1):175-183.

        10 Chartier FJ,Hardy éJ,Laprise P.Crumbs controls epithelial integrity by inhibiting Rac1 and PI3K[J].J Cell Sci,2011,124(20):3393-3398.

        11 Lazer G,Katzav S.Guanine nucleotide exchange factors for RhoGTPases:good therapeutic targets for cancer therapy? [J]Cell Signal,2011,23(6):969-979.

        12 Touge H,Chikumi H,Igishi T,et al.Diverse activation states of RhoA in human lung cancer cells:contribution of G protein coupled receptors[J].Int J Oncol,2007,30(3):709-715.

        13 Man JH,Liang B,Gu YX,et al.Gankyrin plays an essential role in Ras-induced tumorigenesis through regulation of the RhoA/ROCK pathway in mammalian cells[J].J Clin Invest,2010,120(8):2829-2841.

        14 Asnaghi L,Vass WC,Quadri R,et al.E-cadherin negatively regulates neoplastic growth in non-small cell lung cancer:role of Rho GTPases[J].Oncogene,2010,29(19):2760-2771.

        15 Chen QY,Jiao DM,Yao QH,et al.Expression analysis of Cdc42 in lung cancer and modulation of its expression by curcumin in lung cancer cell lines[J].Int J Oncol,2012,40(5):1561-1568.

        16 Kissil JL,Walmsley MJ,Hanlon L,et al.Requirement for Rac1 in a K-ras induced lung cancer in the mouse[J].Cancer Res,2007,67(17):8089-8094.

        17 Ikoma T,Takahashi T,Nagano S,et al.A definitive role of RhoC in metastasis of orthotopic lung cancer in mice[J].Clin Cancer Res,2004,10(3):1192-1200.

        18 Mazieres J,Antonia T,Daste G,et al.Loss of RhoB expression in human lung cancer progression[J].Clin Cancer Res,2004,10(8):2742-2750.

        19 Mazières J,Tovar D,He B,et al.Epigenetic regulation of RhoB loss of expression in lung cancer[J].BMC Cancer,2007,7:220.20 Bousquet E,Mazières J,Privat M,et al.Loss of RhoB expression promotes migration and invasion of human bronchial cells via activation of AKT1[J].Cancer Res,2009,69(15):6092-6099.

        21 Howe GA,Addison CL.RhoB controls endothelial cell morphogenesis in part via negative regulation of RhoA[J].Vasc Cell,2012,4(1):1.

        22 Zhu F,Zhang Z,Wu G,et al.Rho kinase inhibitor fasudil suppresses migration and invasion though down-regulating the expression of VEGF in lung cancer cell line A549[J].Med Oncol,2011,28(2):565-571.

        23 Yang X,Di J,Zhang Y,et al.The Rho-kinase inhibitor inhibits proliferation and metastasis of small cell lung cancer[J].Biomed Pharmacother,2012,66(3):175-179.

        24 Yin L,Morishige K,Takahashi T,et al.Fasudil inhibits vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis in vitro and in vivo[J].Mol Cancer Ther,2007,6(5):1517-1525.

        25 Ying H,Biroc SL,Li WW,et al.The Rho kinase inhibitor fasudil inhibits tumor progression in human and rat tumor models[J].Mol Cancer Ther,2006,5(9):2158-2164.

        26 Zhou Q,Liao JK.Pleiotropic effects of statins.Basic research and clinical perspectives[J].Circ J,2010,74(5):818-826.

        27 Zhao TT,Le Francois BG,Goss G,et al.Lovastatin inhibits EGFR dimerization and AKT activation in squamous cell carcinoma cells:potential regulation by targeting rho proteins[J].Oncogene,2010,29(33):4682-4692.

        猜你喜歡
        舒地爾細(xì)胞系活化
        無(wú)Sn-Pd活化法制備PANI/Cu導(dǎo)電織物
        小學(xué)生活化寫(xiě)作教學(xué)思考
        STAT3對(duì)人肝內(nèi)膽管癌細(xì)胞系增殖與凋亡的影響
        探究法舒地爾在難治性高血壓治療中的應(yīng)用療效
        鹽酸法舒地爾對(duì)體外培養(yǎng)星形膠質(zhì)細(xì)胞氧糖剝奪損傷的保護(hù)作用
        法舒地爾注射液治療慢性阻塞性肺疾病合并肺動(dòng)脈高壓的Meta分析
        抑制miR-31表達(dá)對(duì)胰腺癌Panc-1細(xì)胞系遷移和侵襲的影響及可能機(jī)制
        E3泛素連接酶對(duì)卵巢癌細(xì)胞系SKOV3/DDP順鉑耐藥性的影響
        高效液相色譜法測(cè)定鹽酸法舒地爾原料藥及注射液的含量
        基于B-H鍵的活化對(duì)含B-C、B-Cl、B-P鍵的碳硼烷硼端衍生物的合成與表征
        伊人久久综合无码成人网| 国产av三级精品车模| 久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片 | 丰满少妇呻吟高潮经历| 巨胸喷奶水www视频网站| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 国产在线精品欧美日韩电影| 76少妇精品导航| 国产精品无码无片在线观看3D | 国产内射爽爽大片视频社区在线 | 久久久国产精品免费无卡顿| 真人在线射美女视频在线观看| 天堂网av在线| 国产一区二区毛片视频| 国产人妖av在线观看| 国产一区二区三区视频在线观看| 精品国产精品久久一区免费式 | 亚洲欧美日韩一区二区在线观看| 亚洲欧美国产成人综合不卡| 国产人成在线免费视频| 看中文字幕一区二区三区| 麻豆69视频在线观看| 欧美性猛交aaaa片黑人| 偷国产乱人伦偷精品视频| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 日韩精品视频在线一二三| 国内偷拍视频一区二区| 一区二区三区极品少妇| 国产无套一区二区三区久久| 中国久久久一级特黄久久久| 亚洲精品国精品久久99热| 亚洲av永久无码精品三区在线 | 日本一区二区在线播放| 久久精品国产熟女亚洲av麻豆 | 毛片内射久久久一区| 男人边吻奶边挵进去视频| 国产小屁孩cao大人| 亚洲国产不卡免费视频| 久久想要爱蜜臀av一区二区三区| 少妇连续高潮爽到抽搐|