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Chin Med:补肺益肾方通过<font color="red">Sirt1</font>/<font color="red">AMPK</font>/<font color="red">Foxo3</font><font color="red">信号</font>通路增强自噬,保护气道上皮屏障,改善COPD

Chin Med:补肺益肾方通过Sirt1/AMPK/Foxo3信号通路增强自噬,保护气道上皮屏障,改善COPD

探究补肺益肾方(BYF)是否保护COPD大鼠气道上皮屏障免受破坏。

MedSci原创 - 自噬,慢性阻塞性肺病,气道上皮屏障,补肺益肾方,SIRT1/AMPK/FOXO3信号 - 2024-03-05

Aging Cell:亚精胺通过调控<font color="red">SIRT1</font><font color="red">信号</font>通路抑制慢性肾病的血管钙化 

Aging Cell:亚精胺通过调控SIRT1信号通路抑制慢性肾病的血管钙化 

在成骨条件下,亚精胺处理明显减少了大鼠和人类血管平滑肌细胞(VSMCs)的矿物质沉积。此外,蛋白印迹分析显示,亚精胺处理抑制了大鼠和人类VSMCs的成骨分化。

MedSci原创 - sirt1,血管钙化 - 2021-05-16

Pharm Biol:健脾清化方调节<font color="red">AMPK</font>/<font color="red">SIRT1</font>/NF-κB通路来减轻非酒精性脂肪性肝病

Pharm Biol:健脾清化方调节AMPK/SIRT1/NF-κB通路来减轻非酒精性脂肪性肝病

探讨健脾清化方对高脂饮食诱导小鼠非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的肝保护作用。

MedSci原创 - 肝脏炎症,HFD诱导的NAFLD,肝脏脂质积聚 - 2023-04-14

来自“M<font color="red">1</font>”巨噬细胞的外泌体miR-663b通过抑制<font color="red">AMPK</font>/<font color="red">Sirt1</font>轴促进肺动脉血管平滑肌细胞功能障碍

来自“M1”巨噬细胞的外泌体miR-663b通过抑制AMPK/Sirt1轴促进肺动脉血管平滑肌细胞功能障碍

探究巨噬细胞与肺动脉血管细胞之间的相互作用及其分子机制,对于深入了解PAH的发生和发展机制具有重要意义。

MedSci原创 - 单核巨噬细胞,肺动脉血管平滑肌细胞 - 2023-05-06

J Ethnopharmacol:加味大柴胡汤通过<font color="red">SIRT1</font>/PGC-<font color="red">1</font>α/TFAM/LON<font color="red">信号</font>通路对动脉粥样硬化小鼠CUMS线粒体功能障碍的保护作用

J Ethnopharmacol:加味大柴胡汤通过SIRT1/PGC-1α/TFAM/LON信号通路对动脉粥样硬化小鼠CUMS线粒体功能障碍的保护作用

这项研究探讨加味大柴胡提取物对动脉粥样硬化(AS)动物模型慢性不可预测轻度应激(CUMS)的治疗作用。

MedSci原创 - 线粒体功能障碍,加味大柴胡汤,Lon-SIRT1/PGC-1α,慢性不可预测轻度应激 - 2024-04-19

JOSR:<font color="red">FOXO</font><font color="red">1</font>通过METTL<font color="red">3</font><font color="red">信号</font>通路调控牙周韧带干细胞成骨分化

JOSR:FOXO1通过METTL3信号通路调控牙周韧带干细胞成骨分化

牙周炎是发生在牙周组织的一种慢性炎症,发病率很高。牙周韧带干细胞(PDLSCs)是牙周炎患者牙周组织和骨再生的理想候选者。本研究旨在分析影响PDLSCs成骨分化的分子机制。

MedSci原创 - FOXO1,METTL3信号通路,牙周韧带干细胞成骨分化 - 2023-09-02

Free Radic Biol Med:机械牵张通过激活<font color="red">AMPK</font>-<font color="red">SIRT</font><font color="red">1</font><font color="red">信号</font>通路诱导人间充质干细胞的抗氧化反应和成骨分化

Free Radic Biol Med:机械牵张通过激活AMPK-SIRT1信号通路诱导人间充质干细胞的抗氧化反应和成骨分化

间充质干细胞(MSCs)是再生医学的有希望的细胞来源。越来越多的证据表明,机械刺激对其谱系特异性分化至关重要。然而,机械负荷对MSCs中氧化还原平衡和细胞内抗氧化系统的影响尚不清楚。 在该研究中,对人骨髓来源的MSC(BM-MSC)经历2.5%,5%和10%的循环拉伸。评估细胞增殖,细胞内活性氧(ROS),抗氧化酶的表达和成骨分化。提取RNA并进行DNA芯片分析。 Sirtinol和化合物C

MedSci原创 - 2018-11-09

Brit J Cancer:SGK<font color="red">1</font>抑制剂通过mTOR-<font color="red">Foxo</font><font color="red">3</font>a<font color="red">信号</font>通路诱导自我吞噬依赖的细胞凋亡

Brit J Cancer:SGK1抑制剂通过mTOR-Foxo3a信号通路诱导自我吞噬依赖的细胞凋亡

尽管之前的研究表明SGK1抑制剂具有推迟癌症进展的作用,但是潜在的机制还没有被阐释。最近,有研究人员在人类前列腺癌(PCa)细胞系和PC3异种种植中调查了对GSK650394处理和SGK1沉默(或者超表达)后的细胞学响应。研究结果发现,SGK1抑制剂可以通过GSK650394或者SGK1 shRNA调节,来诱导G2/

MedSci原创 - 前列腺癌,SGK1,细胞凋亡,信号通路 - 2017-08-26

中国海洋大学开辟长寿药物研究新途径

中国海洋大学开辟长寿药物研究新途径

近日,中国海洋大学医药学院在《自然—通讯》发表了最新研究成果,发现了长寿基因SIRT1活性调控的新机制。

中国科学报 - 长寿药物,研发,中国海洋大学 - 2018-01-02

Cell Death Differ:<font color="red">SIRT1</font>与CRL4B协同调节胰腺癌干细胞特性并促进肿瘤发生

Cell Death Differ:SIRT1与CRL4B协同调节胰腺癌干细胞特性并促进肿瘤发生

胰腺癌是一种常见的恶性肿瘤,患者的预后一般较差。

MedSci原创 - 胰腺癌,sirt1,干细胞特性,CRL4B - 2021-06-28

JCI Insight:PGC-<font color="red">1</font>α介导的血管生成可预防小鼠肺动脉高压

JCI Insight:PGC-1α介导的血管生成可预防小鼠肺动脉高压

肺内皮细胞PGC-1α介导了低氧小鼠的EC保护和血管生成。这些机制可能代表了开发用于预防和治疗PH的靶向治疗的潜在途径。

MedSci原创 - 肺动脉高压,PGC-1α - 2023-09-11

Oxid Med Cell Longev:Kartogenin对<font color="red">SIRT1</font>的上调增强人体间充质干细胞的抗氧化功能并促进成骨作用

Oxid Med Cell Longev:Kartogenin对SIRT1的上调增强人体间充质干细胞的抗氧化功能并促进成骨作用

骨关节炎是一种慢性退行性关节病,侵犯关节软骨和软骨下骨。最近发现Kartogenin(KGN)可改善体内软骨修复,然而,其对骨形成的影响尚不清楚。本研究旨在探究KGN对骨髓间充质干细胞(BM-MSCs)的抗氧化特性和成骨分化的影响。 使用KGN处理人类BM-MSC,浓度范围为10-8M至10-6M。结果表明KGN改善了细胞增殖并减弱了细胞内活性氧。KGN以剂量依赖的方式增强BM-MSCs的抗

MedSci原创 - 2018-08-20

:<font color="red">AMPK</font>调节p53抑制肝细胞癌

AMPK调节p53抑制肝细胞癌

6月22日,Cancer Research 杂志报道了AMP活化的蛋白激酶(AMPK)自身在肝细胞癌中发挥抑癌功能的机制研究。AMP活化的蛋白激酶(AMPK),一个细胞能量状态的生物感应器,已被证明在已知的肿瘤抑制基因的上游和下游发挥作用。然而,是否AMPK本身起着肿瘤抑制因子的作用仍不清楚。该研究发现, AMPK的α2催化亚基异构体在肝细胞癌(HCC)中显著下调。临床分析表明,AMPK-

本站原创 - 肝细胞癌,Cancer,Res.,AMPK - 2012-06-26

Hepatology:胰岛素敏感性的昼夜节律调控可能与CLOCK/BMAL1SIRT1信号有关

最新一期的国际学术期刊Hepatology正式发表了中科院上海生科院营养科学研究所翟琦巍研究组的研究论文“CLOCK/BMAL1 Regulates Circadian Change of MouseHepatic Insulin Sensitivity by SIRT1”。

MedSci原创 - 胰岛素敏感性,昼夜节律,CLOCK - 2014-06-26

Sirtuins---在心血管系统的作用全面解析

Sirtuins主要是一类组蛋白去乙酰化酶(HDAC),它可以通过去除组蛋白中赖氨酸残基上的乙酰化,来调节和控制蛋白质和酶的活性,维持酶和蛋白质的稳定性。它是人体内广泛存在的一类最古老、最普遍、最基本、最重要的基因或蛋白质,在体内能量代谢、生长发育、细胞存活、损伤修复、炎症免疫等各种生理和病生理反应中起着重要作用,是机体调节能量平衡、延缓衰老,维持内环境恒定,保证人体正常功能的守护者和调节者,它是

MedSci原创 - Sirtuins,心血管,长寿基因,去乙酰化酶 - 2013-04-11

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