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Nat Med:过量<font color="red">鞘</font><font color="red">脂</font><font color="red">合成</font>会引起儿童肌萎缩侧索硬化

Nat Med:过量合成会引起儿童肌萎缩侧索硬化

肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种散发性或遗传性的进行性神经退行性疾病,ALS患者的发病年龄、运动神经元变性模式和疾病进展差异很大。

MedSci原创 - 神经退行性疾病,肌萎缩侧索硬化(ALS),鞘脂生物合成,SPTLC1 - 2021-06-01

Clinical and Translational Gastro: 血清<font color="red">鞘</font><font color="red">脂</font>可作为住院失代偿期肝硬化患者营养不良的<font color="red">生物</font>标志物

Clinical and Translational Gastro: 血清可作为住院失代偿期肝硬化患者营养不良的生物标志物

血清代谢组学为识别多种疾病状态的生物标志物提供了一种新方法。因此,本项研究旨在探究表征住院肝硬化患者营养不良相关代谢途径的改变,并确定疾病预后的生物标志物。

MedSci原创 - Sphingolipids,malnutrition,Cirrhosis - 2019-04-06

了解<font color="red">合成</font><font color="red">生物</font>标志物

了解合成生物标志物

一文了解合成生物标志物

网络 - 生物标记物,合成,载体 - 2023-03-04

JACC:经皮冠脉介入术后血浆磷脂和<font color="red">鞘</font><font color="red">脂</font>可识别支架再狭窄

JACC:经皮冠脉介入术后血浆磷脂和可识别支架再狭窄

下一代代谢组学在预测ISR相关代谢紊乱中表现出强大的诊断价值。

MedSci原创 - 代谢组学,磷脂,再狭窄,PCI,血浆生物标记物 - 2017-07-04

Circulation:改变<font color="red">鞘</font><font color="red">脂</font>代谢可减轻心肌梗死后的心肌细胞死亡和炎症反应

Circulation:改变代谢可减轻心肌梗死后的心肌细胞死亡和炎症反应

鞘磷脂最近已成为心肌梗死(MI)后复发和死亡的生物标志物。几组研究表明,在急性心肌梗死期间,哺乳动物心脏组织中神经酰胺水平的升高与左心室细胞死亡率升高和心功能恶化有关。神经酰胺酶是唯一已知的水解促凋亡

MedSci原创 - 心肌梗死,鞘磷脂,神经酰胺酶 - 2020-05-02

Diabetologia:非诺贝特可增加极长链的<font color="red">鞘</font><font color="red">脂</font>类物质,改善NOD小鼠的血糖稳态?

Diabetologia:非诺贝特可增加极长链的类物质,改善NOD小鼠的血糖稳态?

非诺贝特改变了胰腺脂质体,使其处于一种更抗炎和抗凋亡的状态。对胰岛交感神经纤维和血糖稳态的有益作用表明,非诺贝特可作为改善血糖稳态和预防糖尿病相关疾病的治疗手段。

MedSci原创 - 血糖稳态 - 2019-12-28

ATVB:MicroRNA-548p降低肝脏载脂蛋白B分泌和<font color="red">脂</font>质<font color="red">合成</font>

ATVB:MicroRNA-548p降低肝脏载脂蛋白B分泌和合成

这些研究表明miR-548p通过靶向mRNA来调节apoB的分泌。它可能在治疗动脉粥样硬化、高脂血症和脂肪肝方面是有用的。

MedSci原创 - MicroRNA-548p,ApoB,脂质 - 2017-03-27

首种<font color="red">合成</font><font color="red">生物</font>抗疟药市场遇冷

首种合成生物抗疟药市场遇冷

2014年,法国巴黎制药巨头赛诺菲开始出售通过基因工程合成酵母制成的抗疟疾药物,此举被认为是合成生物学的一次巨大胜利。这种酵母在一个大桶中发酵,用于生产一种可转化成青蒿素的化学物质,使其用于有效的疟疾疗法——基于青蒿素的合成疗法(ACT)。然而,事实上赛诺菲在2015年根本未生产任何“半合成”青蒿素。该公司现

中国科学报 - 抗疟药,黄花蒿,青蒿素,疟疾 - 2016-03-01

Science:抗癌<font color="red">生物</font>碱Noscapine<font color="red">生物</font><font color="red">合成</font>途径研究新进展

Science:抗癌生物碱Noscapine生物合成途径研究新进展

5月31日,Science杂志在线报道了抗癌生物碱诺斯卡品(Noscapine)生物合成途径的最新研究进展。新发现的合成途径关键酶复合基因簇加深了我们对该途径的认识,为人类合成利用Noscapine抗击肿瘤创造了新的契机。 Noscapine是从鸦片罂粟中提取的一种抗肿瘤生物碱。阐明其生物合成途径将促进Noscapine及其相关生物活性

生物谷 - 肿瘤,癌症,Noscapine - 2012-06-09

Oncogene:<font color="red">脂</font>多糖激活的<font color="red">鞘</font>氨醇激酶能够促进前列腺癌细胞的侵入和转移

Oncogene:多糖激活的氨醇激酶能够促进前列腺癌细胞的侵入和转移

在前列腺炎和前列腺癌(PCa)组织中,主要的细菌群体是革兰氏阴性细菌,多糖(LPS)是革兰氏阴性细菌的重要化合物,在一些癌症类型中具有激活活性,但是到目前为止在PCa中还没有完整的研究。

MedSci原创 - 前列腺癌,鞘氨醇激酶,细菌 - 2019-06-10

Cell Metabolism 中山大学曹楠教授团队揭示<font color="red">鞘</font><font color="red">脂</font>代谢途径调控哺乳动物心脏再生

Cell Metabolism 中山大学曹楠教授团队揭示代谢途径调控哺乳动物心脏再生

该研究首次揭示鞘磷脂代谢途径在心肌增殖与心脏再生修复中的关键作用及机理,建立了通过干预鞘磷脂代谢靶点促进心梗治疗的新策略。

论道心血管 - 心梗,心脏再生,鞘脂代谢 - 2024-02-22

NAT COMMUN:林圣彩组揭示<font color="red">脂</font>质<font color="red">合成</font>关键步骤调控的分子机制

NAT COMMUN:林圣彩组揭示合成关键步骤调控的分子机制

尽管越来越多的同行一想起糖代谢很快就能关联林老师,但事实上林老师课题组也一直都有做代谢相关的研究,最近在Cell Metabolism上的文章就是一个典型的代表性成果,揭示了名为AIDA的蛋白质介导的内质网降解途径通过降解脂肪合成途径的代谢酶

BioArt - 脂质合成,关键步骤,调控,分子机制 - 2018-05-16

丹参酮<font color="red">生物</font><font color="red">合成</font>途径研究取得新进展

丹参酮生物合成途径研究取得新进展

12月18日,中国中医科学院中药资源中心黄璐琦院士带领的功能基因研究团队和中科院大连化学物理研究所赵宗保研究员带领的生物质高效转化研究团队合作, 在植物源萜类化合物的生物合成途径研究方向取得新进展,相关结果在线发表于植物源萜类化合物具有广泛的生物活性,依赖于植物体的传统生产方式是目前推广应用的瓶颈之一,而依赖于生物合成途径解析的代谢工程和合成生物学是改变这一

中国中医科学院 - 丹参酮,生物合成 - 2016-01-04

合成生物学——建物致知,大有可为

合成生物学——建物致知,大有可为

西南证券 - 白皮书,合成生物学 - 2022-09-03

CLIN CHEM LAB MED:比较研究血浆和干血滴溶酶磷脂诊断不同类型的

溶酶磷脂已被确定为几种病的潜在生物标志物。

网络 - 干血滴,溶酶磷脂,诊断 - 2020-01-31

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