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Blood:红<font color="red">细胞</font>生成终末阶段蛋白重构、<font color="red">细胞器</font><font color="red">清除</font>的调节机制

Blood:红细胞生成终末阶段蛋白重构、细胞器清除的调节机制

哺乳动物红细胞生成的最后阶段包括去核、膜和蛋白质组重塑以及细胞器清除。同时,红细胞膜骨架建立了一种独特的拟六角光谱网,通过连接复合体与膜相连。然而,参与这些过程协调的机制和信号通路尚不明确。

MedSci原创 - 红细胞生成,细胞器清除,formin,Chmp5,mDia2 - 2020-10-11

后盆腔<font color="red">器</font><font color="red">清除</font>术

后盆腔清除

MedSci原创 - 直肠阴道结肠缝合 - 2016-03-06

Cell Death Dis:跨<font color="red">细胞器</font>应激反应破坏促进庆大霉素诱导型蛋白毒性

Cell Death Dis:跨细胞器应激反应破坏促进庆大霉素诱导型蛋白毒性

在急性肾损伤(AKI)中,氨基糖苷类的肾毒病占四分之一以上,该病经常导致药物停用。

MedSci原创 - 庆大霉素,肾毒性,跨细胞器应激反应, 替普瑞酮 - 2020-04-18

Cell突破丨李栋组开发新型超分辨成像技术揭示<font color="red">细胞器</font>互作新现象

Cell突破丨李栋组开发新型超分辨成像技术揭示细胞器互作新现象

近年来光学成像研究技术突飞猛进,人们的终极目标是希望对活细胞实现实时、无损、高清的成像研究。

BioArt - 开发,新型,超分辨成像技术,细胞器,新现象 - 2018-10-28

JCB:徐涛院士团队开发出基于深度学习的<font color="red">细胞器</font>互作高通量分析系统

JCB:徐涛院士团队开发出基于深度学习的细胞器互作高通量分析系统

DeepContact工作流程DeepContact可满足细胞器互作与生物医学功能相关性分析的需求。具备高通量样本分析能力以及组织内特异细胞类型分析能力,可扩展应用于细胞器互作网络的相关性研究、以及医

生物世界 - 深度学习,细胞器互作位点 - 2022-08-12

Cell封面:浙江大学揭示无膜<font color="red">细胞器</font>异常是导致周围神经病的关键机制

Cell封面:浙江大学揭示无膜细胞器异常是导致周围神经病的关键机制

腓骨肌萎缩症是一组临床上常见的周围神经遗传病,发病率约为1/2500。根据致病基因的不同, CMT可分为几十种不同的亚型。

浙江大学医学院 - 周围神经病变,腓骨肌萎缩症,无膜细胞器异常 - 2023-02-06

Free Radic Biol Med:研究揭示"<font color="red">清除</font><font color="red">器</font>"巨噬<font color="red">细胞</font>如何在炎症过程"自保"

Free Radic Biol Med:研究揭示"清除"巨噬细胞如何在炎症过程"自保"

巨噬细胞(Macrophages)源自单核细胞,而单核细胞又来源于骨髓中的前体细胞。巨噬细胞和单核细胞皆为吞噬细胞,在脊椎动物体内参与非特异性防卫(先天性免疫)和特异性防卫(细胞免疫)。

MedSci原创 - 巨噬细胞,抗氧化,LPS - 2017-10-22

Cell封面:白戈/李劲松团队合作揭示无膜<font color="red">细胞器</font>异常是导致周围神经病的关键机制

Cell封面:白戈/李劲松团队合作揭示无膜细胞器异常是导致周围神经病的关键机制

长久以来令人困惑的是,这几十种CMT致病蛋白在细胞中的定位和生理功能各异,似乎没有任何明显的共性,然而这些突变蛋白却会导致CMT患者表现出非常相似的临床症状。

“生物世界”公众号 - 周围神经病变,无膜细胞器 - 2023-02-06

STTT:梁兴杰/郭伟圣/黄保英团队合作研究:<font color="red">细胞器</font>动力学可逆调控的抗病毒效应

STTT:梁兴杰/郭伟圣/黄保英团队合作研究:细胞器动力学可逆调控的抗病毒效应

与小分子药物等传统策略相比,生物惰性金纳米颗粒具有在诱导亚细胞稳态的可逆变化方面的潜力和优势。

iNature - 细胞器动力学,抗病毒效应 - 2023-08-04

Adv Sci:段晨阳/李涛/刘良明团队发现急性缺血缺氧状态下Drp1通过<font color="red">细胞</font>骨架引起<font color="red">细胞器</font>互作紊乱的关键机制

Adv Sci:段晨阳/李涛/刘良明团队发现急性缺血缺氧状态下Drp1通过细胞骨架引起细胞器互作紊乱的关键机制

研究团队发现,在急性缺血缺氧损伤情况下,细胞质中的Drp1在被招募到线粒体之前,已经开始发生活性修饰,并参与到线粒体分裂的准备阶段。

医药加学习班 - Drp1,急性缺血缺氧损伤 - 2023-11-16

Nature:<font color="red">清除</font>僵尸<font color="red">细胞</font>,保持青春活力

Nature:清除僵尸细胞,保持青春活力

最近在抗衰老领域,清除

科学网 - 僵尸细胞,延缓衰老 - 2017-10-31

Nat Med:<font color="red">清除</font>衰老<font color="red">细胞</font>使关节重焕青春

Nat Med:清除衰老细胞使关节重焕青春

▲健康的关节中(左),软骨覆盖骨头的末端,充当垫子或减震,并且在骨骼之间提供光滑的表面。在骨关节炎中(右),软骨发生损伤,骨头会相互摩擦,随着时间的推移,这种摩擦会永久损坏关节。(图

药明康德 - 衰老细胞,关节,骨关节炎 - 2017-05-09

Nat Med:细胞器间过度连接可干扰肥胖代谢

Medicine上的研究论文中,来自哈佛大学公共卫生学院的研究人员发现了引发2型糖尿病的一种新型机制,其或许可以作为一种靶点来帮助开发抑制或治疗2型糖尿病的新型疗法;文章中研究人员还揭示了一种引发肥胖个体肝脏细胞功能失常的分子路径

生物谷 - 肥胖,细胞器 - 2014-11-27

Nature:清除衰老细胞可以有效延长小鼠寿命

在一项新的研究中,来自美国梅奥诊所的研究人员证实衰老细胞---不再发生细胞分裂且随着年龄增加而不断堆积的细胞---对健康产生负面影响,能够让正常小鼠的寿命缩短最多35%。这些结果还证实清除衰老细胞会延迟肿瘤形成、保持组织和器官功能,以及延长寿命,同时并没有观察到副作用。

MedSci原创 - 衰老,小鼠 - 2016-02-05

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