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Cancer Discov:昼夜<font color="red">节律</font><font color="red">时钟</font>的改变,使脑瘤有了可乘之机...

Cancer Discov:昼夜节律时钟的改变,使脑瘤有了可乘之机...

众所周知,所有生物体都有一个内部的生物钟(昼夜节律),它确保生理功能在一天中的正确时间发生。近日,发表在《Cancer Discovery》上的一项研究表明,引发高致死性侵袭性脑瘤——胶质母细胞瘤的细胞,依赖于已改变的生物钟生长,而靶向其分子时钟可以将它们杀死。

中国生物技术网 - 昼夜节律,脑瘤,生物钟 - 2019-10-29

J Hepatol:广州中医药大学吴宝剑等团队合作发现肠道<font color="red">时钟</font>重编程<font color="red">节律</font>性肝脏代谢

J Hepatol:广州中医药大学吴宝剑等团队合作发现肠道时钟重编程节律性肝脏代谢

该研究表明肠道时钟可以重编程节律性肝脏代谢。

iNature - 肝脏代谢,肠道时钟 - 2023-05-26

FASEB J:CRY1和CRY2在哺乳动物视网膜<font color="red">时钟</font><font color="red">节律</font>中的作用差异

FASEB J:CRY1和CRY2在哺乳动物视网膜时钟节律中的作用差异

英国牛津大学睡眠和昼夜节律神经科学研究所的Wong JCY近日在FASEB J发表了一项重要工作,他们研究了生物节律调节蛋白CRY1和CRY2在两种性别的小鼠视网膜中的表达和功能。

MedSci原创 - 视网膜,时钟节律,CRY1,CRY2 - 2018-03-22

iScience:肠道细菌有了衰老<font color="red">时钟</font>

iScience:肠道细菌有了衰老时钟

美国哈佛医学院等机构研究人员对数千种肠道细菌进行了全基因组测序,以开发和验证微生物群深度衰老时钟。研究人员表示,结果显示宿主年龄是影响肠道菌群动态变化的重要因素。相关论文近日发表于 iScience。

中国科学报 - 肠道细菌 - 2020-06-16

表观遗传<font color="red">时钟</font>让你躲不过“死神”

表观遗传时钟让你躲不过“死神”

通过多种分子生物学方法,包括Horvath在2013年开发的表观遗传学时钟(epigenetic clock),科学

生物谷 - 表观遗传时钟 - 2016-09-29

Sci Immun:“寿命<font color="red">时钟</font>”胸腺如何自我再生?

Sci Immun:“寿命时钟”胸腺如何自我再生?

此外,胸腺还被喻为人的“寿命时钟”,是人体最早开始衰老的器官。1月12日《Science Immunology》杂志发表的一项新研究确定了一种名为BMP4的分子,能促进胸腺的再生。

生物探索 - 免疫系统,胸腺 - 2018-01-17

新“分子<font color="red">时钟</font>”预测癌症更近一步

新“分子时钟”预测癌症更近一步

研究人员利用计算建模方法设计了一个“分子时钟”,并利用它对个体特定组织生命周期中细胞分裂的次数进行估算。他们同时针对一种只在DNA特定序

中国科学报 - 分子时钟,癌症 - 2016-10-20

Geno Biol:预测个体的寿命的DNA<font color="red">时钟</font>

Geno Biol:预测个体的寿命的DNA时钟

近日,发表在国际杂志Genome Biology上的一篇研究论文中,来自爱丁堡大学等处的研究人员通过研究鉴别出了一种新型生物钟,其或许可以帮助揭示一个人可以活多久。 文章中研究者对个体机体一生中发生的DNA化学改变进行了研究,这可以帮助预测个体的年龄,通过将个体的实际年龄同研究者预测的生物钟年龄进行比较,研究者发现了许多有意思的现象。如果一个人生物钟年龄大于其实际年龄的话,那么其或许比生物钟

生物谷 - DNA,寿命 - 2015-02-04

The FASEB Journal:逆转生命<font color="red">时钟</font>,延长细胞端粒

The FASEB Journal:逆转生命时钟,延长细胞端粒

美国斯坦福大学医学院的科学家们最近声称他们将编码TERT的mRNA改造后送入人体细胞内后,发现端粒得到了快速而有效延长。 端粒位于染色体的末端,充当基因组的保护帽。它一直被认为与衰老和疾病有相当的关系。正常年轻人的端粒包含8000-10000个核苷酸。每一次的细胞分裂,端粒都会随着DNA复制而缩短。当端粒的长度到达一个临界值,细胞就会停止分裂或者死亡。这也是用细胞作为实验材料的局限性之一:细胞传

生物谷 - 细胞端粒,生命时钟 - 2015-01-27

Genome Biology:从表观遗传学入手,逆转“衰老<font color="red">时钟</font>”!

Genome Biology:从表观遗传学入手,逆转“衰老时钟”!

人类(和动物)的老化是一种必然过程,每种物种的寿命或多或少地被预先确定。 最近的一项研究表明,一种表观遗传修饰DNA甲基化可以显示与老化相关的变化。DNA甲基化是一种表观遗传修饰,其可以改变DNA的表达方式而不改变DNA的基本序列。 这些修饰是非常准确的,依照这些修饰可以从身体中的任何组织或液体预测+/- 3.6年人类老化程度(Horvath S. 2013)。 这是迄今为止预测老化的最佳生物标志

转化医学网 - 表观遗传,衰老 - 2017-04-17

Nature封面:重编程技术逆转视神经衰老<font color="red">时钟</font>

Nature封面:重编程技术逆转视神经衰老时钟

异位表达的重编程转录因子在小鼠视网膜神经节细胞恢复了年轻的DNA甲基化模式和转录组,促进损伤后轴突再生,并扭转青光眼小鼠模型和老年小鼠的视力损失。

MedSci原创 - 青光眼,重编程,返老还童 - 2020-12-04

机体的生物<font color="red">时钟</font>

机体的生物时钟

从维生素C及松果菊到防寒服和抗菌香皂,人类想法设法抑制并且控制感冒和流感上从未停止过,但很不幸的是,人们的很多做法目前并没有一定的科学证据。实际上,医学研究专家们如今已经开始探索寻找影响机体对感染敏感性的诸多因素,同时研究者们还发现我们机体的生物钟或许在其中就扮演着重要的角色,其会让我们在一天的特定时间内非常易于被感染。当然我们也许会很容易忘记,在这个星球上微生物也在同我们人类一样不断进化演变,

生物谷 - 生物时钟 - 2016-08-18

PNAS:昼夜<font color="red">节律</font>的分子机制

PNAS:昼夜节律的分子机制

机体行为和生理的节律是由生物钟产生的,生物钟是由节律基因和其编码的蛋白质形成转录/翻译反馈环(TTFL)形成的。

MedSci原创 - 昼夜节律 - 2018-03-20

学家发现人工合成<font color="red">时钟</font>与基因天然回路的奥妙

学家发现人工合成时钟与基因天然回路的奥妙

生物谷 - 转化医学 - 2016-10-22

Nat Commun:生物<font color="red">节律</font>影响免疫健康

Nat Commun:生物节律影响免疫健康

生物节律和 24 小时长的昼夜交替相互作用,理解其影响能帮助制定药物靶向策略,以缓解自身免疫性疾病。

生物360 - 免疫,生物节律 - 2017-12-13

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