Biochimie 2026年9月16日这篇综述系统梳理了致病性利什曼原虫中15个MAPK同源物,将各成员与寄生虫分化、胞内存活、应激耐受、运动性、毒力及药物反应相关联,并区分了经实验验证的机制性靶点与计算预测的候选靶点,同时评估了小分子与天然产物抑制剂、药物重定位、结构导向策略以及分子动力学、AlphaFold建模、人工智能和纳米技术的应用,并指出MAPK10作为疫苗相关抗原的证据。这篇综述系统梳理了致病性利什曼原虫中15个MAPK同源物,将各成员与寄生虫分化、胞内存活、应激耐受、运动性、毒力及药物反应相关联,并区分了经实验验证的机制性靶点与计算预测的候选靶点,同时评估了小分子与天然产物抑制剂、药物重定位、结构导向策略以及分子动力学、AlphaFold建模、人工智能和纳米技术的应用,并指出MAPK10作为疫苗相关抗原的证据。利什曼原虫的MAPK信号网络:结构多样性、生物学功能与治疗潜力这篇综述系统梳理了致病性利什曼原虫中15个MAPK同源物,将各成员与寄生虫分化、胞内存活、应激耐受、运动性、毒力及药物反应相关联,并区分了经实验验证的机制性靶点与计算预测的候选靶点,同时评估了小分子与天然产物抑制剂、药物重定位、结构导向策略以及分子动力学、AlphaFold建模、人工智能和纳米技术的应用,并指出MAPK10作为疫苗相关抗原的证据。这篇综述系统梳理了致病性利什曼原虫中15个MAPK同源物,将各成员与寄生虫分化、胞内存活、应激耐受、运动性、毒力及药物反应相关联,并区分了经实验验证的机制性靶点与计算预测的候选靶点,同时评估了小分子与天然产物抑制剂、药物重定位、结构导向策略以及分子动力学、AlphaFold建模、人工智能和纳米技术的应用,并指出MAPK10作为疫苗相关抗原的证据。