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Blood:<font color="red">Caspase-3</font>调节细胞<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>控制白血病发生的机制

Blood:Caspase-3调节细胞控制白血病发生的机制

近日,国际著名血液学顶级期刊《Blood》在线发表了中国科学院上海生命科学研究院王兰研究组和迈阿密大学肿瘤研究中心教授Stephen Nimer合作的一篇研究论文,研究论文题为Caspase-3 controls

生物帮 - 细胞自噬,上海生科院,白血病,王兰 - 2017-04-18

Molecular Cell:细胞凋亡关键分子<font color="red">caspase-3</font> 促进癌症发生

Molecular Cell:细胞凋亡关键分子caspase-3 促进癌症发生

细胞凋亡是多细胞生物细胞死亡的经典途径之一。在早期发育时期,细胞凋亡可以清除那些衰老的,或收到损伤的细胞群体,在后期细胞凋亡可以维持机体的稳态平衡。通常认为细胞凋亡是一类抗癌症的生物过程,因为它会将DNA受损的细胞及时清除。(我们都知道DNA受到损伤是细胞癌变的关键步骤)然而越来越多的证据表明细胞凋亡与癌症发生之间的关系并没有那么简单。一些研究表明细胞凋亡中的关键蛋白能够促进癌症的发生。比如一

生物谷 - 细胞凋亡,caspase-3 - 2015-04-21

Oncotarget:靶向<font color="red">caspase-3</font>/E-cadherin途径或是"胃炎凶犯"幽门螺杆菌感染潜在的治疗策略

Oncotarget:靶向caspase-3/E-cadherin途径或是"胃炎凶犯"幽门螺杆菌感染潜在的治疗策略

幽门螺旋杆菌是一种螺旋形、微需氧、对生长条件要求十分苛刻的革兰氏阴性杆菌,主要分布在胃粘膜组织中,首先引起慢性胃炎,导致胃溃疡和胃萎缩,严重者则发展为胃癌。

MedSci原创 - 幽门螺旋杆菌,caspase-3,E-cadherin,胃上皮细胞 - 2017-08-17

Cell Death Dis:<font color="red">Caspase-3</font>通过抑制p38活化和肝细胞死亡来抑制肝癌的发生

Cell Death Dis:Caspase-3通过抑制p38活化和肝细胞死亡来抑制肝癌的发生

然而,关键凋亡执行者Caspase-3在肝癌发生中的作用尚不清楚。在这项研究中,我们使用Caspase-3缺陷小鼠来检查化学(二乙基亚硝胺,DEN)诱导的HCC模型中Caspase-3在肝癌发生中的作用。结果发现,Caspase-3缺陷明显增加DEN诱导的HCC。出乎意料地,Casp

MedSci原创 - caspase-3,P38,肝癌 - 2018-05-17

J Ethnopharmacol:参芪麝蓉丸通过抑制JNK/<font color="red">caspase-3</font>信号通路改善大鼠颈髓受压模型神经元凋亡

J Ethnopharmacol:参芪麝蓉丸通过抑制JNK/caspase-3信号通路改善大鼠颈髓受压模型神经元凋亡

探究参芪麝蓉(SQSR)丸治疗脊髓型颈椎病(CSM)的神经保护作用。

MedSci原创 - 活性氧,脊髓型颈椎病,JNK,神经元凋亡,参芪麝蓉丸 - 2023-07-17

刘小刚/步文博/李振声合作JACS: 线粒体靶向I型光药物—利用<font color="red">Caspase-3</font>活性实现焦亡型肿瘤治疗

刘小刚/步文博/李振声合作JACS: 线粒体靶向I型光药物—利用Caspase-3活性实现焦亡型肿瘤治疗

研究表明,较高剂量的M-TOP通过caspase-3/gasdermin-E途径诱导焦亡细胞死亡,而较低剂量则会导致细胞凋亡。

BioMed科技 - I型光药物,caspase-3,半胱天冬酶-3,细胞凋亡 - 2024-03-24

J Endod:FoxO<font color="red">3</font>a调控成牙本质细胞内炎症诱导的<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>反应

J Endod:FoxO3a调控成牙本质细胞内炎症诱导的反应

FoxO3a是FoxO转录因子家族成员之一,它参与的转录调控。这篇研究的目的是为了探讨FoxO3a调节的对人的感染牙髓和脂多糖培养的mDPC6T细胞的抗炎功效。

MedSci原创 - FOXO3a,自噬,感染牙髓 - 2018-04-04

Toxicol Lett:下调GSK-<font color="red">3</font>β来增强细胞<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>能够减轻铂诱导的耳毒性

Toxicol Lett:下调GSK-3β来增强细胞能够减轻铂诱导的耳毒性

之前的研究报道了选择性GSK-3β抑制剂或者上调细胞能够减轻铂诱导的耳毒性。其他研究表明了GSK-3β的活性与细胞水平紧密相关。最近,有研究人员初步探索了体内和体外中细胞在GSK-3β抑制剂减轻铂诱导的听力损失方面的影响。研究人员在铂诱导的耳毒性小鼠模型中观察到了由GSK-3β抑制剂诱导的外听毛细胞(OHCs)细胞的变化。另外,研究人员利用细胞抑制剂3-MA在体外试验中观察GS

MedSci原创 - 细胞自噬,铂,耳毒性 - 2019-07-09

Exp Eye Res:Sirt<font color="red">3</font>调节线粒体<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>水平以促进糖尿病角膜上皮伤口愈合

Exp Eye Res:Sirt3调节线粒体水平以促进糖尿病角膜上皮伤口愈合

福建医科大学附属医院眼科的Hu J等人近日在Exp Eye Res杂志上发表了一篇文章,他们研究的目的是研究Sirt3(沉默交配型信息调节2同源3)如何通过调节线粒体促进糖尿病角膜上皮伤口的愈合。

网络 - SIRT3,线粒体自噬,糖尿病,角膜上皮,伤口愈合 - 2019-02-25

Front Pharmacol:2号肺痹方通过GSK-<font color="red">3</font>β/mTOR途径诱导<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>改善肺纤维化

Front Pharmacol:2号肺痹方通过GSK-3β/mTOR途径诱导改善肺纤维化

探索2号肺痹方(N2FBR)治疗特发性肺纤维化的作用机制。

MedSci原创 - 中药,自噬,氧化应激,特发性肺纤维化,肺痹二号方 - 2022-08-14

Cell Death Differ:DAPK<font color="red">3</font>激活ULK1依赖性<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>作用抑制胃癌的发生发展

Cell Death Differ:DAPK3激活ULK1依赖性作用抑制胃癌的发生发展

细胞凋亡和是程序性细胞死亡的两种形式,对细胞的命运至关重要,并在组织和生物体内的动态平衡中起着至关

MedSci原创 - 胃癌,细胞自噬,DAPK3,ULK1 - 2020-10-15

好文推荐 | 刺槐素通过<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>调控ROS/NLRP<font color="red">3</font>信号通路对脑缺血再灌注损伤发挥保护作用

好文推荐 | 刺槐素通过调控ROS/NLRP3信号通路对脑缺血再灌注损伤发挥保护作用

本研究建立小鼠小胶质细胞OGD模型,给予刺槐素进行干预,研究观察刺槐素对氧糖剥夺再灌注损伤后细胞的存活和死亡情况,为将来刺槐素发展成为理想的脑卒中治疗药物提供了实验依据和学术基础。

中风与神经疾病杂志 - 脑卒中,脑缺血再灌注损伤,刺槐素 - 2023-11-06

DEV CELL :罗振革研究组发现Caspase-3在突触消除中的作用

3月13日,中科院上海生命科学研究院神经科学研究所和神经科学国家重点实验室的罗振革研究组在国际著名学术期刊Developmental Cell在线发表了关于突触形成精细化分子机制的研究成果,论文题目“Caspase-3 Cleavage of Dishevelled Induces Elimination of Postsynaptic Structures”。

中国科学院上海生命科学研究院 - 突触消除,Dev,Cell,罗振革,caspase-3 - 2014-03-20

研究与分析解释指南(第3版)

英文标题:Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition).简要介绍:科学研究,2008年是第一版,2012年是第二版,这是第三版,全面介绍研究需要注意的问题。

MedSci原创 - 自噬,指南 - 2016-04-03

CDD:DRAM-3调节细胞,促进细胞存活

(autophagy)是由 Ashford 和 Porter 在 1962 年发现细胞内有“自己吃自己”的现象后提出的,是指从粗面内质网的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹部分胞质和细胞内需降解的细胞器、蛋白质等成分形成体(autophagosome),并与溶酶体融合形成溶酶体,降解其所包裹的内容物,以实现细胞本身的代谢需要和某些细胞器的更新。基础状态下,过程就是将受损的或错误折叠的蛋

MedSci原创 - DRAM-3,自噬,细胞应激,细胞存活 - 2015-05-10

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