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Blood:什么让白血病死灰复燃?

Blood:什么让白血病死灰复燃?

研究人员首次发现,在化疗过程中,某些白血病细胞能获得来自正常细胞的能源资源,从而在治疗后不仅帮助癌细胞生存,而且帮助它们繁荣发展。 这项研究发表在今天的《Blood》杂志,重点是急性髓系白血病(AML)——一种血液和骨髓癌,是在成人中最常见的急性白血病类型。根据美国癌症协会资料显示,在美国每年有近20000名成年人患有AML,另有10400人死于这种疾病。尽管在最初进行化疗通常可成功对抗这种

生物通 - 白血病 - 2016-06-05

Diabetologia:正常葡萄糖刺激胰岛素分泌机制?

Diabetologia:正常葡萄糖刺激胰岛素分泌机制?

线粒体氧化代谢是葡萄糖刺激的胰岛素分泌(GSIS)的关键。 钙对胰腺β细胞线粒体的吸收是增强还是拮抗这一过程仍是一个有争论的问题。

MedSci原创 - 胰岛素分泌,胰岛素分泌细胞 - 2020-07-28

Cell:中山大学苏士成/许小丁/高志良发现表观遗传对于非酒精性脂肪性肝炎的关键调控作用

Cell:中山大学苏士成/许小丁/高志良发现表观遗传对于非酒精性脂肪性肝炎的关键调控作用

研究通过非酒精性脂肪性肝炎(NASH)患者肝成纤维细胞的环状RNA(circRNA)表达谱分析,该研究观察到线粒体circRNA占NASH成纤维细胞下调circRNA的很大一部分。

iNature - 遗传调控,非酒精性,脂肪性肝炎 - 2020-09-16

NATURE:帕金森相关蛋白可缓解炎症

NATURE:帕金森相关蛋白可缓解炎症

虽然帕金森病患者的血清中含有大量促炎细胞因子,包括IL-6,TNF,IL-1β和IFNγ,但炎症是神经元丢失的原因或者结果仍然是未知的。

MedSci原创 - 帕金森,炎症 - 2018-08-25

Cell Death Differ+Cardiovasc Res:发现血小板寿命与功能调控新机制

Cell Death Differ+Cardiovasc Res:发现血小板寿命与功能调控新机制

近日,北京大学分子医学研究所马淇博士与合作者分别在Cell Death and Differentation(CDD)和Cardiovascular Research(CVR)上发表最新研究成果,鉴定了一个调控血小板寿命和功能的新分子,并研究了其调控机制。

北京大学 - 血小板,FUNDC2,PIP3 - 2019-02-13

Nature:破解细胞代谢调控新机制-里程碑式成果

Nature:破解细胞代谢调控新机制-里程碑式成果

西班牙CNIC心血管研究中心的科学家们确定了活细胞中能量中心的分子组织结构,这一研究成果公布在10月24日的Nature杂志上,不仅揭示了细胞代谢调控新机制,而且也是线粒体电子传递链 (mETC)组织研究的一个里程碑成果研究组成员众所周知,线粒体是我们细胞中的发电厂,它利用呼吸作用来释放我们食物中的能量,捕获

生物通 - 细胞代谢 - 2016-10-27

【综述】缺血性脑损伤中细胞Ca2 + 稳态丧失的研究进展

【综述】缺血性脑损伤中细胞Ca2 + 稳态丧失的研究进展

作者结合缺血性脑损伤中神经元Ca2 +稳态丧失特点,详细分析了Ca2 +转运途径及各转运体的治疗研究进展,为缺血性脑损伤的研究和分子干预提供新的思路。

中国脑血管病杂志 - 缺血性脑损伤,Ca2 + - 2024-04-16

绿茶或可杀死口腔内癌细胞

绿茶或可杀死口腔内癌细胞

据英国《每日邮报》2月4日报道,经研究发现,绿茶中所含的混合物可杀死口腔癌细胞,而健康细胞不受影响。人们都知道喝绿茶可以抵抗疾病。科学家们正在研究研究其原因,确认破坏癌细胞的物质,从而找到治疗口腔癌的以及其他疾病的办法。 美国宾夕法尼亚大学的科学家们对绿茶混合物如何瞄准病变细胞进行了详细探索。早期研究表明绿茶中的混合物表没食子儿茶素没食子酸酯(简称EGCG)可杀死口腔癌细胞,而健康细胞不受影响。

环球网 - 绿茶,癌细胞 - 2015-02-05

Circ Res 浙江大学余路阳团队阐明SUMO化修饰在缺氧性肺动脉高压中的关键调控机制

Circ Res 浙江大学余路阳团队阐明SUMO化修饰在缺氧性肺动脉高压中的关键调控机制

该研究为缺氧性肺动脉高压等相关缺氧性心血管疾病的预防和治疗提供了新思路。

论道心血管 - 缺氧性肺动脉高压,SUMO - 2023-08-24

JBC:HD的发病及进程机制

JBC:HD的发病及进程机制

来自中国科学院、北京大学的研究人员在新研究中揭示了线粒体钙信号失调、氧化应激与亨廷顿氏舞蹈病(HD)基因组DNA损伤之间的因果关系,这一发现对于了解HD的发病及进程机制,以及开发出有效的治疗策略具有重要意义

互联网 - HD,发病,进程,机制,线粒体,钙信号,失调,氧化应激,亨廷顿氏舞蹈病,基因组,DNA损伤 - 2013-05-06

EJHG:新方法或为治疗遗传性视神经病变提供思路

EJHG:新方法或为治疗遗传性视神经病变提供思路

细胞中的基因疗法应用于线粒体。(Image: Ron Boardman/Getty Images) 在细胞中,线粒体就像小型发电机一样为机体提供能量,但是当线粒体功能发生错误,就会引发一系列疾病。产生疾病的根源就在于线粒体中的DNA的突变,线粒体中的DNA和细胞核中的DNA是不同的。由于线粒体异常所导致的遗传性视神经病变(LHON)可以引发成年人丧失视力。 在LHON患者中,线粒体中DNA

生物谷 - EJHG,新方法,遗传性视神经病变 - 2012-06-18

Sci Rep:增强老年小鼠肌肉力量的天然化合物

Sci Rep:增强老年小鼠肌肉力量的天然化合物

衰老相关肌肉损失和肌功能减退被认为与线粒体功能障碍有关。体育锻炼是唯一被证明可以预防和减少肌肉虚弱的干预措施,目前,该领域仍未出现较好的药物治疗选择。

生物通 - 肌肉力量,天然化合物,研究进展 - 2018-12-10

Nature:研究发现二甲双胍抗癌的直接证据

近年来,一类被称作为双胍类的抗糖尿病药物证实与某些抗癌特性有关联。一些回顾性研究表明,广泛应用的糖尿病药物二甲双胍可以使某些癌症患者受益。尽管存在这一有趣的关联,人们一直以来却并不清楚二甲双胍是如何发挥它的抗癌效应的,更重要的是它会在哪些患者中发挥这一效应。 现在,来自麻省理工怀特黑德研究所(Whitehead, MIT)的科学家们开始解开这一谜团,确定了一条使得癌细胞能够在低葡萄糖环境中存活的

生物谷 - 糖尿病,二甲双胍 - 2014-03-19

PNAS:低氧可逆转小鼠神经退行性疾病

  当细胞的线粒体不能正常工作时,人体就会产生线粒体疾病。一项最新研究为治疗影响大脑的线粒体疾病铺平了道路。该研究表明,氧气剥夺具有意想不到的治疗益处——至少在小鼠身上是这样。因为细胞在人体内随处可见,因此线粒体疾病可以有多种形式。线粒体疾病可累及大脑、肾脏、眼睛和许多其他器官。 亚急性坏死性脑病(“Leigh综合征”)是一种累及大脑的线粒体疾病。

medicalnewstoday - 神经退行性疾病 - 2017-05-10

eLIFE:帕金森患者的新希望

加州大学洛杉矶分校的研究人员近来确定了与帕金森病相关的一个新的基因,这一发现可能提供了一种新的药物靶标,可以用来预防、甚至是治愈神经系统疾病。 帕金森氏症是老年痴呆症之后,第二个最常见的神经退行性疾病,目前针对于这一渐进性和毁灭性的疾病,还没有治愈方法。每年在美国,大约60,000人诊断出患有帕金森氏病。据估计,共多达100万美国人患有帕金森氏病,这比多发性硬化症患者,肌营养不良症患者和卢伽雷病

生物谷 - 帕金森 - 2014-06-06

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