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Sci Rep:<font color="red">酰</font><font color="red">基</font><font color="red">高丝氨酸</font><font color="red">内酯</font>在溶血活性和酿脓链球菌M6 S165生存能力中的抑制剂角色

Sci Rep:高丝氨酸内酯在溶血活性和酿脓链球菌M6 S165生存能力中的抑制剂角色

最近,研究人员探究了高丝氨酸内酯(AHLs)对溶血活性和酿脓链球菌 M6 S165的生存能力影响。

MedSci原创 - 鼻咽,酰基高丝氨酸内酯,溶血活性,生存力 - 2017-03-25

AAC:开发出抵御细菌感染的新型抗生素装载的脂质体

AAC:开发出抵御细菌感染的新型抗生素装载的脂质体

近日,刊登在国际杂志Antimicrobial Agents and Chemotherapy上刊登的一篇研究报告“Efficacy of Liposomal Bismuth-Ethanedithiol Loaded Tobramycin after Intratracheal Administration in Rats with Pulmonary Pseudomonas aeruginosa

生物谷 - 脂质体 - 2013-07-27

Apoptosis:技术生物所在<font color="red">高丝氨酸</font>内脂抗肿瘤机制研究方面取得进展

Apoptosis:技术生物所在高丝氨酸内脂抗肿瘤机制研究方面取得进展

近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所赵国平、许安课题组在高丝氨酸内脂诱导活体细胞的凋亡及其抗肿瘤机制方面取得进展。研究发现高丝氨酸内酯(C12)在活体水平时,通过诱导线粒体依赖的氧化应激,以及激活DNA损伤和p38/JNK MAPK信号,发挥促凋亡和抗肿瘤作用。

合肥物质科学研究院 - 高丝氨酸内脂,抗肿瘤,细胞凋亡,C12 - 2018-09-07

Nature综述:合成生物学——让细菌成为癌症药物运输机

Nature综述:合成生物学——让细菌成为癌症药物运输机

研究人员在细菌内构建基因回路,控制细菌的基因表达,使其能反复且同步地将药物递送到小鼠肿瘤处,从而实现杀伤肿瘤的目的。 人类和细菌的寄生、共生关系历史悠久。现在,Din等人利用合成生物学,改造细菌,实现了治疗疾病的目的。这些细菌在抵达目标位置时,会同步自发地裂解自杀,释放药物,一方面最大化药物递送效率,一方面最小化药物毒性。 在人体中,某些部位适宜细菌生存——如肠

生物谷 - 合成生物学,细菌 - 2016-08-10

PLOS:微生物所在植物病原细菌的“智商”感知信号研究中获进展

PLOS:微生物所在植物病原细菌的“智商”感知信号研究中获进展

细菌常常被认为是一类“低等”的单细胞生物,生存方式简单。然而,现代微生物学研究改变了这一错误看法,发现细菌具有许多和高等生物类似的特性。例如,在信号认知这个事关生命生存与死亡的关键问题上,细菌不仅能感知环境刺激,而且不同细菌个体之间能利用化合物作为分子“语言”进行细胞间通讯(即群体感应,quorum-sensing),感知同种生物的存在及种群大小,从而在寄主感染、自由生存和逆境适应过程中相互交流,

中国生物技术网 - 细菌,智商 - 2017-04-05

PLoS Pathogens:细菌,居然也有“高智商”?

PLoS Pathogens:细菌,居然也有“高智商”?

细菌常常被认为是一类“低等”的单细胞生物,生存方式简单。然而,现代微生物学研究改变了这一错误看法,发现细菌具有许多和高等生物类似的特性。

中科院之声 - 细菌,高智商 - 2017-04-11

JNNP:基因测定的血清<font color="red">丝氨酸</font>水平对多发性硬化风险具有新的因果影响,并可以预测残疾进展

JNNP:基因测定的血清丝氨酸水平对多发性硬化风险具有新的因果影响,并可以预测残疾进展

多发性硬化症(MS)是一种中枢神经系统的慢性炎症/神经退行性疾病。对MS病因的不完全理解阻碍了对MS治疗方法的持续探索,而MS发病和进展的常规可及和敏感的生物标志物的缺乏进一步加剧了这一问题。因此,M

网络 - 多发性硬化症,残疾,血清丝氨酸 - 2023-02-09

【综述】共价小分子靶头的设计与发展

【综述】共价小分子靶头的设计与发展

具有亲电性的小分子药物可以与内源性靶蛋白的亲核氨基酸残基形成共价键,不可逆地改变目标蛋白的功能。由于与蛋白的结合时间增长,化合物可以持续增强药理作用,实现异构体的选择性抑制,克服肿瘤细胞的获得性耐药。

药渡 - 药物分子设计 - 2023-02-28

Crit Care:循环<font color="red">N-</font>甲<font color="red">酰</font>蛋<font color="red">氨酸</font>与危重症患者代谢转移之间关系

Crit Care:循环N-氨酸与危重症患者代谢转移之间关系

该研究结果表明,循环中N-氨酸促进了代谢转移,包括不完全线粒体脂肪酸氧化,增加支链氨基酸代谢和戊糖磷酸途径的激活,死亡率升高。

MedSci原创 - 危重症患者,N-甲酰蛋氨酸,代谢转移 - 2022-10-20

Nature:脑洞大开,首次发现小分子单线态分子氧调控血压

Nature:脑洞大开,首次发现小分子单线态分子氧调控血压

化学产生的1O2将色氨酸氧化成称为N-犬尿氨酸的关键代谢物的前体,而色氨酸酶氧化成N-犬尿氨酸由一系列双加氧酶催化,包括吲哚胺2,3-双加氧酶。

iNature - 单线态分子氧,炎症,血压,吲哚胺2,3-双加氧酶 - 2019-02-14

Nature :氨基酸代谢改变对肿瘤抑制作用的调控机制

Nature :氨基酸代谢改变对肿瘤抑制作用的调控机制

丝氨酸(Serine), 甘氨酸(Glycine) 以及其他的一些非必需氨基酸都与肿瘤的发生发展有着紧密的联系,因此抑制这些非必需氨基酸的活性和利用度可作为癌症治疗的潜在手段。

BioArt - 肿瘤,调控机制,氨基酸代谢 - 2020-08-15

Nature :突破!植物合成秋水仙碱路径被揭示,可在烟草中人工合成前体!

Nature :突破!植物合成秋水仙碱路径被揭示,可在烟草中人工合成前体!

秋水仙碱是一种生物碱,已被用于治疗炎性疾病已有数百年之久,甚至有数千年的历史,现被FDA批准用于治疗痛风和家族性地中海热的急性病。

iNature - 秋水仙碱,炎性疾病,人工合成 - 2020-07-29

NAT CHEM BIOL:科学家发现新的细菌通讯“语言”

发光杆菌显微镜图像。标为红色的细胞产生聚集因子 自然界中,细菌并不独居,而是和其它细菌形成群体生活。它们通过化学过程相互沟通,不仅能感应到其它细菌群体的存在,甚至彼此能建立合作网络。慕尼黑大学的研究人员对一种以前未知的细菌通信方式首次做出了解释,研究结果对医药研究有积极的推动。 慕尼黑大学的微生物学家黑尔曼(Ralf Heermann)博士和法兰克福歌德大学波德(Helge Bode)教授

bio360 - 细菌,细菌信号,抗菌药物,LuxR蛋白独体,N-酰基高丝氨酸内酯 - 2013-07-22

植物病原细菌的“智商”感知信号研究获进展

  细菌常常被认为是一类“低等”的单细胞生物,生存方式简单。然而,现代微生物学研究改变了这一错误看法,发现细菌具有许多和高等生物类似的特性。例如,在信号认知这个事关生命生存与死亡的关键问题上,细菌不仅能感知环境刺激,而且不同细菌个体之间能利用化合物作为分子“语言”进行细胞间通讯(即群体感应,quorum-sensing),感知同种生物的存在及种群大小,从而在寄主感染、自由生存和

中国科学院微生物研究所 - 病原细菌 - 2017-04-06

Diabetes Care:循环中的代谢产物与糖尿病终末期肾病风险之间有何关系?

患者循环中某种修饰的代谢产物的水平能够更快的经历肾功能下降,并导致终末期肾病。这些候选代谢物是否作为危险因素或仅仅是1型糖尿病患者终末期肾病进展的预后生物标志物仍需要进一步研究确定。

MedSci原创 - 代谢产物,糖尿病,终末期肾病 - 2017-01-15

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