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Science Advances:成牙细胞<font color="red">TRPC5</font><font color="red">通道</font>是牙齿冷痛的信号,可作为治疗牙痛的新靶点

Science Advances:成牙细胞TRPC5通道是牙齿冷痛的信号,可作为治疗牙痛的新靶点

对于有蛀牙的人来说,喝冷饮可能会引起牙神经痛,那牙齿冷信号的传导机制是怎样的呢?

MedSci原创 - 牙齿寒冷刺激,TRPC5通道 - 2021-03-30

SCI REP:<font color="red">TRPC5</font>诱导的自噬通过CaMKKβ/AMPKα/ mTOR途径促进乳腺癌中的耐药性

SCI REP:TRPC5诱导的自噬通过CaMKKβ/AMPKα/ mTOR途径促进乳腺癌中的耐药性

在这项研究中,我们证明阿霉素上调了TRPC5的表达和自噬的水平,并且,在乳腺癌细胞中,自噬的增加是由TRPC5介导的。

MedSci原创 - 乳腺癌,耐药性,TRPC5 - 2017-06-10

成人急性创伤病人院前急救启用“零<font color="red">通道</font>”指标的证据总结

成人急性创伤病人院前急救启用“零通道”指标的证据总结

系统总结了成人急性创伤病人院前急救启用“零通道”指标的最佳证据,为构建急诊急救大平台下“零通道”启用指标提供了循证参考。

循证护理 - 院前急救,急性创伤 - 2023-04-12

Sigma-1受体调控微调KV1.5<font color="red">通道</font>并影响肺血管功能

Sigma-1受体调控微调KV1.5通道并影响肺血管功能

本研究旨在研究伴侣sigma-1受体(S1R)是否能够调节这些通道,并代表一种新的策略来提高其功能。

MedSci原创 - Sigma-1,KV1.5通道 - 2023-02-08

PNAS:c-Myc-SIRT1<font color="red">通道</font>是癌细胞无限分裂的分子机制

PNAS:c-Myc-SIRT1通道是癌细胞无限分裂的分子机制

近日,国际著名杂志PNAS刊登了德国慕尼黑大学等机构的研究人员的最新研究成果“The c-MYC oncoprotein, the NAMPT enzyme, the SIRT1-inhibitor DBC1, and the SIRT1 deacetylase form a positive feedback loop。”,文章中,研究人员揭示了癌细胞无限分裂的一种分子机制。 癌细胞最显著

肿瘤,c-myc,sirt1 - 2012-01-06

J Ethnopharmacol:止嗽散通过TRPA1/TRPV1<font color="red">通道</font>抑制LPS和CS诱导的感染后咳嗽模型小鼠气<font color="red">道</font>炎症

J Ethnopharmacol:止嗽散通过TRPA1/TRPV1通道抑制LPS和CS诱导的感染后咳嗽模型小鼠气炎症

探讨止嗽散(ZSP)对小鼠感染后咳嗽(PIC)的改善作用。基于网络药理学筛选可能的作用机制,并通过分子对接和体内实验验证探索潜在的作用机制。

MedSci原创 - 气道炎症,分子对接,感染后咳嗽,神经源性炎症,TRPA1/TRPV1通道,止嗽散 - 2024-01-20

南方医科大学AFM:脑靶向脂质纳米颗粒通过抑制TRPM4<font color="red">通道</font>防止脑水肿

南方医科大学AFM:脑靶向脂质纳米颗粒通过抑制TRPM4通道防止脑水肿

研究团队设计合成了脑靶向T7(HAYPRH)修饰的脂质纳米粒子(LNP),并通过封装9-Phe(9-Phe@T7-LNP)来改善9-Phe在体内治疗脑水肿的理化性质和药代动力学性质。

BioMed科技 - 脑水肿,TRPM4 - 2024-05-12

Nav1.7<font color="red">通道</font>抑制剂可能是治疗三叉神经痛的新方法

Nav1.7通道抑制剂可能是治疗三叉神经痛的新方法

『坍塌反应调节蛋白2(CRMP2) 』可调节神经元质膜中Nav1.7的表达,并依赖于类泛素蛋白修饰分子(SUMO)偶联酶Ubc9对CRMP2的化学修饰。

疼痛之声 - 三叉神经痛,Nav1.7通道抑制剂 - 2023-12-02

BJP:挥发性麻醉剂地氟烷和七氟烷对人电压门控Kv1.5<font color="red">通道</font>开放的阻断作用

BJP:挥发性麻醉剂地氟烷和七氟烷对人电压门控Kv1.5通道开放的阻断作用

背景与目的:挥发性麻醉剂已被证实会对哺乳动物振动相关的电压门控钾通道(Kv1)有不同的调节作用。本研究旨在探讨地氟烷或七氟烷对人Kv1.5(hKv1.5)通道调节作用的分子和细胞机制。

“罂粟花”微信号 - 七氟烷,地氟烷 - 2020-07-31

Pharm Biol:金丝桃苷通过IP3-PKC信号通路在体内打开TRPV4<font color="red">通道</font>,改善脑缺血再灌注损伤

Pharm Biol:金丝桃苷通过IP3-PKC信号通路在体内打开TRPV4通道,改善脑缺血再灌注损伤

探讨金丝桃苷(Hyp)对缺血再灌注(IR)损伤大鼠颅底动脉(CBA)血管扩张的影响。

MedSci原创 - 中医药,缺血性中风,脑血管舒张,金丝桃苷 - 2023-07-11

Sci Rep:毒蕈碱型受体诱导的逼尿肌收缩在<font color="red">TRPC</font>4缺陷小鼠中受影响

Sci Rep:毒蕈碱型受体诱导的逼尿肌收缩在TRPC4缺陷小鼠中受影响

乙酰胆碱可通过结合到逼尿肌的毒蕈碱M3受体来使膀胱收缩,从而通过电压门控钙离子通道引起钙离子流入。目前,与这些事件联系的细胞机制了解甚少,但是相关研究表明TRPC4通道的激活也许参与了上述过程。最近,有研究人员调查了是否自发的和胆碱能调节的逼尿肌收缩在TRPC4缺陷(TRPC4?/?)小鼠中受影响。研究人员研究了野生型(WT)和TRPC4?/?逼尿肌肌条的等距张力记录。

MedSci原创 - 膀胱,逼尿肌,收缩 - 2018-06-28

Science:科学家发现新化合物可击败慢性肾病!

Science:科学家发现新化合物可击败慢性肾病!

进行性肾脏疾病,无论是由肥胖,高血压,糖尿病还是罕见的基因突变引起的,往往都有相同的结果:负责过滤血液的细胞被破坏。麻省理工学院和哈佛大学,布里格姆妇女医院和哈佛医学院的研究人员领导的一个研究小组今天在“科学”杂志上报道了一个新的方法来预防这些重要的肾细胞死亡。研究多种肾病动物模型,研究小组发现了一种能够阻止滤过细胞丢失并恢复肾脏功能的化合物。这项研究的灵感来源于对遗传形式的调查,可能影响数百万患

medicalxpress - 化合物,慢性,肾病 - 2017-12-08

J. Cell. Mol. Med:杨宝峰等发现缺氧调控心肌肥厚新机制

J. Cell. Mol. Med:杨宝峰等发现缺氧调控心肌肥厚新机制

这篇题为《缺氧诱导因子HIF-1α激活瞬时受体TRPC通道促进轻度缺氧心肌细胞肥大》的论文是哈医大药学院青年专家初文峰教授

哈尔滨医科大学 - J.,Cell.,Mol.,Med,杨宝峰,研究,心肌肥厚 - 2012-07-05

JCMM:HIF-1α激活瞬时受体<font color="red">TRPC</font><font color="red">通道</font>促进轻度缺氧心肌细胞肥大

JCMM:HIF-1α激活瞬时受体TRPC通道促进轻度缺氧心肌细胞肥大

这篇题为《缺氧诱导因子HIF-1α激活瞬时受体TRPC通道促进轻度缺氧心肌细胞肥大》的论文是哈医大药学院青年专家初文峰教授

MedSci原创 - TRPC,HIF,缺氧,心肌肥厚 - 2012-03-08

2016外泌体与疾病研讨会:从实验室到临床在沪圆满闭幕

  3月4日,由生物谷主办的“2016外泌体与疾病研讨会:从实验室到临床”在上海好望角大酒店圆满闭幕。 自外泌体(exosomes)发现以来,其受关注度与日俱增。作为人体内一类重要囊泡,它不仅携带和传递重要的信号分子,形成了一种全新的细胞间信息传递系统,影响细胞的生理状态并与多种疾病的发生与进程密切相关,此外还有望成为药物的天然载体应用于临床治疗。本次会议着眼于外泌体生物标志物与检测

不详 - 基因治疗 - 2016-03-08

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