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CHC | 找到心肌<font color="red">细胞</font><font color="red">停滞</font>发育的元凶!曾春雨教授:LncRNA-DRR通过竞争性结合SFPQ蛋白,抑制DNA的修复,引起心肌<font color="red">细胞周期</font><font color="red">停滞</font>

CHC | 找到心肌细胞停滞发育的元凶!曾春雨教授:LncRNA-DRR通过竞争性结合SFPQ蛋白,抑制DNA的修复,引起心肌细胞周期停滞

心肌梗死是一种全球范围内发病率较高的危重心血管疾病,随着急诊冠脉介入等临床诊疗水平的提高,90%以上的心梗患者均能存活。但仍有25%患者再出院后1年内出现心力衰竭,大幅度增加了死亡风险。

网络 - 心衰 - 2022-09-22

Braz J Med Biol Res:2-甲基2-丁醇通过<font color="red">细胞周期</font><font color="red">停滞</font>和自噬抑制人成视网膜<font color="red">细胞</font>瘤

Braz J Med Biol Res:2-甲基2-丁醇通过细胞周期停滞和自噬抑制人成视网膜细胞

本研究旨在研究MBT对人成视网膜细胞细胞的抗癌作用。

MedSci原创 - 人成视网膜细胞瘤,细胞周期,自噬 - 2018-03-22

Oncol Rep:科罗索酸通过抑制MELK-FoxM1信号通路来诱导人视网膜<font color="red">细胞</font>瘤Y-79<font color="red">细胞</font>发生<font color="red">细胞周期</font><font color="red">停滞</font>和<font color="red">细胞</font>凋亡

Oncol Rep:科罗索酸通过抑制MELK-FoxM1信号通路来诱导人视网膜细胞瘤Y-79细胞发生细胞周期停滞细胞凋亡

江苏省核医学研究所核医学重点实验室的Wang K近日在Oncol Rep发表了一篇文章,他们研究了科罗索酸(CA)对人视网膜细胞瘤Y-79细胞细胞毒性作用和潜在的作用机制。

MedSci原创 - 科罗索酸,MELK-FoxM1信号通路,视网膜细胞瘤,Y-79细胞,细胞周期停滞,细胞凋亡 - 2018-04-25

PNAS:<font color="red">细胞周期</font>中嘌呤合成新机制

PNAS:细胞周期中嘌呤合成新机制

近日,来自美国的科学家在著名国际期刊PNAS发表一项最新研究成果,他们发现 purinosome的组装与去组装过程随细胞周期变化并且与细胞周期过程中嘌呤的生物合成过程有关,并且在不同细胞模型中purinosome可能出现在细胞周期的不同阶段。

生物谷 - 细胞,嘌呤 - 2015-02-10

PLoS Pathog:<font color="red">细胞周期</font>蛋白——根治疟疾有希望啦!

PLoS Pathog:细胞周期蛋白——根治疟疾有希望啦!

英国诺丁汉大学生命科学学院的科学家们首次发现细胞周期蛋白对推动疟原虫在蚊子体内的增殖至关重要,并将研究结果发表在PLoS Pathogens。

MedSci原创 - 疟疾,死亡,细胞周期蛋白 - 2015-11-16

<font color="red">细胞周期</font>时钟控制胚胎干<font color="red">细胞</font>多能性

细胞周期时钟控制胚胎干细胞多能性

近日,一篇刊登在国际著名杂志Cell上的研究报道中,来自新加坡A*STAR基因组研究所的研究人员通过研究首次揭示细胞周期时钟控制多能干细胞分化的分子机制,相关研究或为理解细胞分化机制,以及开发新型潜在疗法提供思路胚胎干细胞并不能分化为特殊类型的细胞,当其出于多能性状态时才可以,细胞周期分为四个阶段:G1、S、G2及M期,此前有研究发现胚胎干细胞细胞分化尽在G1期才开始,而由于G1期的特性才会

生物谷 - 细胞周期,胚胎干细胞,多能性 - 2015-08-10

J Cell Physiol:组蛋白去乙酰化酶抑制剂AR-42在Y79<font color="red">细胞</font>中通过诱导<font color="red">细胞</font>凋亡和<font color="red">细胞周期</font><font color="red">停滞</font>而发挥抗肿瘤作用

J Cell Physiol:组蛋白去乙酰化酶抑制剂AR-42在Y79细胞中通过诱导细胞凋亡和细胞周期停滞而发挥抗肿瘤作用

视网膜母细胞瘤(RB)是儿童时期最常见的眼内恶性肿瘤。AR-42是新发现的一类苯基丁酸酯衍生的组蛋白去乙酰化酶的抑制剂成员,对许多癌症都有抗肿瘤作用。在本研究中,他们最初评估了AR-42对RB细胞的作用,并探讨了该疾病的潜在治疗机制。

网络 - 组蛋白去乙酰化酶抑制剂,AR-42,Y79细胞,细胞凋亡,细胞周期停滞,抗肿瘤作用 - 2019-05-20

Nature Protocols:荧光显微镜确定单个<font color="red">细胞周期</font>进程

Nature Protocols:荧光显微镜确定单个细胞周期进程

近日,著名国际期刊Nature Protocols在线刊登了来自美国NIH Tom Misteli研究小组的一项最新研究成果,他们提出了一个利用荧光显微镜确定单个细胞周期的实验方法。应用这种实验方法或可实现对群体中不同个体细胞周期的监测观察。  细胞周期进展是细胞最基本特征之一,传统上对细胞周期的研究主要依赖于群体分析,并通过周期相关特异性标记或者使用基因修饰系统的方法来确定,

生物谷 - 细胞,荧光显微镜 - 2015-02-05

Nat Commun:双向<font color="red">细胞</font>-<font color="red">细胞周期</font>基质相互作用直接决定干<font color="red">细胞</font>的转化

Nat Commun:双向细胞-细胞周期基质相互作用直接决定干细胞的转化

可修饰的水凝胶揭示了细胞3D环境的物理特性如何驱动干细胞的转化。然而,在天然组织中,细胞不会被动地接收来自其生态位的信号。相反,细胞会主动探测和修改其细胞周围空间以满足其需要,然而当包封在水凝胶中时,细胞与其细胞周围环境的相互作用的动力学仍然未知。本研究中,研究人员发现,包裹在透明质酸基水凝胶中的人骨髓基质细胞(hMSC)通过细胞周期性地合成,分泌和排列蛋白质或通过降解水凝胶来改变它们的周

MedSci原创 - 2018-10-11

Circulation:Pkm2调控心肌<font color="red">细胞周期</font>,可促进心肌<font color="red">细胞</font>再生

Circulation:Pkm2调控心肌细胞周期,可促进心肌细胞再生

成年哺乳动物心脏的再生能力有限,主要是因为出生后,心肌细胞周期就会停滞。在过去的二十年中,大量研究探索了心肌细胞周期的调控机制,以增强心肌梗死后的心肌再生。Pkm2(丙酮酸激酶肌肉同工酶2)是糖酵解丙

MedSci原创 - 心肌梗死,PKM2,心肌再生 - 2020-04-20

Mol Cell:机体细胞癌变前会暂停细胞周期

细胞察觉有个癌基因在蠢蠢欲动时,它会怎么做呢?科学家们发现,细胞能够发出内部信号停止细胞周期,从而进入保护性不生长状态(至少在一定时间内)。二十世纪八十年代,科学家们就知道人类基因RAS发生突变能够将细胞送上癌变之路。现在,冷泉港实验室(CSHL)的研究者们解析了,细胞应答RAS基因激活进入静止状态(衰老)的机制。

生物通 - 癌基因,ras,癌变 - 2014-09-04

eLife:绘制最完整癌细胞周期基因表达图

失控性的细胞生长与分裂是癌症的一个标志。现在由邓迪大学领导的一项研究对人类细胞分裂时的基因活性进行了迄今为止最完整的描述。研究人员设法收集了当癌细胞通过细胞周期时,6000多种基因编码的蛋白质分子的行为细节数据。研究小组采用先进的技术和数据分析研究了癌细胞中的基因随时间推移运作的机制。

生物通 - 癌细胞,基因表达 - 2014-03-11

J Clin Pathol:细胞周期蛋白能否提示恶变尚有待考证

Cyclin(细胞周期蛋白)是一种细胞周期调节蛋白,可以通过与细胞周期依赖性激酶(CDKs)相结合而激活细胞周期的进程。解除对CDK的调节被认为是肿瘤细胞获得无限性生长能力的一个主要原因。在乳腺癌细胞中,细胞周期运行机制可以在不同时期被阻断,且通常是经由细胞周期蛋白的差异性表达实现的。因此,很有可能在乳腺乳头状病变组织中细胞周期的调节机制也会被打乱。

MedSci原创 - 细胞周期蛋白,肿瘤细胞,组织病变 - 2014-12-26

Nat Commun:双向细胞-细胞周期基质相互作用直接导致干细胞的转化

可修饰的水凝胶揭示了细胞3D环境的物理特性如何驱动干细胞谱系分化。然而,在天然组织中,细胞不会被动地接收来自其壁龛的信号。相反,它们会主动探测和修改其细胞周围空间以满足其需要,然而当包封在水凝胶中时,细胞与其细胞周围环境的相互作用的动力学仍然相对未被探索。在这里,我们显示包裹在透明质酸基水凝胶中的人骨髓基质细胞(hMSC)通过细胞周期性地合成,分泌和排列蛋白质或通过降解水凝胶来改变其周围环境。hM

MedSci原创 - 2018-10-06

J Cell Mol Med:PPARγ抑制调节膀胱癌细胞细胞周期、增殖和运动

过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)是配体激活的转录因子核受体家族的成员,在调节细胞增殖、炎症和脂质和葡萄糖稳态中起重要作用。此外,PPARγmRNA的下调或PPARγ功能的抑制(使用GW9662,PPARγ的拮抗剂)可以显著抑制BCa细胞的增殖。此外,在G0 / G1期停滞细胞周期也可能通过下调PPARγ诱导,可能

网络 - 2019-03-27

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