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Cell Death Dis:PGC-1α低表达加剧肝细胞上皮-间质转化及肝纤维化

Cell Death Dis:PGC-1α低表达加剧肝细胞上皮-间质转化及肝纤维化

肝纤维化发生于包括肝炎及慢性酒精中毒在内的多种肝病中,可导致瘢痕形成,造成肝损伤。肝纤维化是一种伤口愈合反应,其特征是细胞外基质(ECM)中蛋白沉积过多、肝细胞损伤、肝小叶畸变及血管结构改变。如果不加

MedSci原创 - 氧化应激,肝纤维化,PGC-1α - 2020-04-18

PNAS:“救命药”竟成“夺命药”——PI3K抑制剂促进癌转移

PNAS:“救命药”竟成“夺命药”——PI3K抑制剂促进癌转移

PI3K是一种蛋白激酶,目前许多研究发现在多种类型的人类癌症中都存在PI3K异常,这引起许多科学家的兴趣,并以PI3K为治疗靶点开发了许多种PI3K抑制剂药物,并且这些药物的开发正处于不同的临床验证阶段。但以目前的结果来看,PI3K抑制剂药物在临床应用方面效果并不理想,对于提高癌症病人生存率并无显著效果。 最近,来自美国wistar研究所的科学家们进行了一项新的研究,他们发现单独使用PI

生物谷 - PI3K抑制剂,肿瘤,线粒体 - 2015-07-06

PNAS:上海交大发现抗衰老新物质——TPP-噻唑,效果惊人暂无副作用!

PNAS:上海交大发现抗衰老新物质——TPP-噻唑,效果惊人暂无副作用!

上海交通大学药学院傅磊课题组和斯坦福大学的科学家们设计了一类新化合物,2-(2-(4-甲基噻唑-5-基)乙氧基)-2-氧乙基三唑的三苯基膦衍生物(简称TPP-噻唑,是Mito-Fu家族的成员)。这项研

MedSci原创 - 衰老,抗衰老,TPP-噻唑 - 2020-05-02

山东大学马春红团队《自然·通讯》:改善急性损伤后肝脏恢复策略的潜在靶标

山东大学马春红团队《自然·通讯》:改善急性损伤后肝脏恢复策略的潜在靶标

该研究明确ZHX2在急性肝损伤修复过程中的重要作用,揭示ZHX2调控肝脏线粒体氧化磷酸化的功能,为肝脏相关疾病的治疗提供新靶点和新策略。

BioMed科技 - 氧化磷酸化,急性肝损伤,ZHX2 - 2023-11-28

Nature Aging:浙江大学沈星星课题组通过协同演化研究揭示新的长寿基因

Nature Aging:浙江大学沈星星课题组通过协同演化研究揭示新的长寿基因

CG11837基因的发现不仅在理论层面具有重要意义,而且在实际应用中也展现出巨大的潜力。在农业领域,该基因可能成为控制害虫的新靶点。

iNature - 长寿基因,CG11837基因 - 2024-06-05

Diabetologia:正常葡萄糖刺激胰岛素分泌机制?

Diabetologia:正常葡萄糖刺激胰岛素分泌机制?

线粒体氧化代谢是葡萄糖刺激的胰岛素分泌(GSIS)的关键。 钙对胰腺β细胞线粒体的吸收是增强还是拮抗这一过程仍是一个有争论的问题。

MedSci原创 - 胰岛素分泌,胰岛素分泌细胞 - 2020-07-28

Cell:中山大学苏士成/许小丁/高志良发现表观遗传对于非酒精性脂肪性肝炎的关键调控作用

Cell:中山大学苏士成/许小丁/高志良发现表观遗传对于非酒精性脂肪性肝炎的关键调控作用

研究通过非酒精性脂肪性肝炎(NASH)患者肝成纤维细胞的环状RNA(circRNA)表达谱分析,该研究观察到线粒体circRNA占NASH成纤维细胞下调circRNA的很大一部分。

iNature - 遗传调控,非酒精性,脂肪性肝炎 - 2020-09-16

Sci Adv:帕金森氏症、癌症、2型糖尿病“三兄弟”原是一脉相承

Sci Adv:帕金森氏症、癌症、2型糖尿病“三兄弟”原是一脉相承

在癌症和2型糖尿病中起主要作用的酶还可以激活帕金森氏症中的“清除”蛋白。

MedSci原创 - 2021-04-08

Nature:破解细胞代谢调控新机制-里程碑式成果

Nature:破解细胞代谢调控新机制-里程碑式成果

西班牙CNIC心血管研究中心的科学家们确定了活细胞中能量中心的分子组织结构,这一研究成果公布在10月24日的Nature杂志上,不仅揭示了细胞代谢调控新机制,而且也是线粒体电子传递链 (mETC)组织研究的一个里程碑成果研究组成员众所周知,线粒体是我们细胞中的发电厂,它利用呼吸作用来释放我们食物中的能量,捕获

生物通 - 细胞代谢 - 2016-10-27

Nature:新研究确定引发许多癌症的“根源”!

Nature:新研究确定引发许多癌症的“根源”!

哥伦比亚大学医学中心(CUMC)的研究人员发现,两个相邻基因的融合可导致线粒体过度运动,增加可用于猖獗细胞生长的燃料量,从而导致癌症。

来宝网 - 基因,癌症,药物 - 2018-01-04

Osteoarthritis Cartilage:中国学者研究——孕期高血糖暴露会影响后代成年后的骨关节健康吗?

Osteoarthritis Cartilage:中国学者研究——孕期高血糖暴露会影响后代成年后的骨关节健康吗?

孕期高血糖暴露如何通过表观遗传修饰影响后代成年后的骨关节健康。

MedSci原创 - 骨关节炎(OA),高血糖暴露 - 2024-06-04

Neuron:自闭症或精神分裂,可能是大脑连接不足所致

Neuron:自闭症或精神分裂,可能是大脑连接不足所致

乔治华盛顿大学(GW)神经科学研究所的研究人员最近的一项研究表明,大脑中连接不足或连接太少或是自闭症或精神分裂症等脑部疾病的发病原因。

生物探索 - 自闭症,精神分裂 - 2019-05-15

英国“三父母”婴儿技术首获临床试验许可

英国“三父母”婴儿技术首获临床试验许可

  伦敦当地时间12月15日,英国做出了谨慎而重要的决定——允许“三父母”婴儿出生,成为世界上第一个明确允许开展“线粒体置换疗法”的国家!

科技日报 - 三父母,英国,线粒体 - 2016-12-17

Nature:神经元清除垃圾的新途径——exopher

Nature:神经元清除垃圾的新途径——exopher

许多与年龄相关的神经退行性疾病都与蛋白质聚集和线粒体损伤密切相关。神经元需要及时处理这些“垃圾”才能维持正常功能。

生物探索 - 线粒体,蛋白质稳态,神经元,阿尔兹海默症 - 2017-02-13

Science:DNA出逃!科学家捕捉到引发自身免疫疾病的“流氓分子”

Science:DNA出逃!科学家捕捉到引发自身免疫疾病的“流氓分子”

一个国际研究团队发现了能够改变身体对濒死细胞反应的过程,并将这个实时瞬间拍摄下来。重要的是,这个被他们称为“大逃亡”的瞬间也许是关节炎等自身免疫性疾病的关键触发因素。

中国生物技术网 - DNA,自身免疫,细胞凋亡 - 2018-02-25

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