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Oncogene:在肾细胞癌中MTHFD2将RNA甲基化和<font color="red">代谢</font><font color="red">重</font><font color="red">编程</font>相联系

Oncogene:在肾细胞癌中MTHFD2将RNA甲基化和代谢编程相联系

单碳代谢在很多代谢过程中具有核心的角色,并且在肿瘤的生存和生长中也是需要的。然而,单碳代谢怎样影响RNA甲基化和致瘤过程的仍旧很多未知。最近,有研究人员阐释了MTHFD2,一个参与单碳代谢的线粒体酶,能够通过一个与HIF-2α有关的新的表观转录组学机制导致肾细胞癌(RCC)的恶化。

MedSci原创 - 肾细胞癌,基因,甲基化 - 2019-07-24

J Hepatol:广州中医药大学吴宝剑等团队合作发现肠道时钟<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>节律性肝脏<font color="red">代谢</font>

J Hepatol:广州中医药大学吴宝剑等团队合作发现肠道时钟编程节律性肝脏代谢

该研究表明肠道时钟可以编程节律性肝脏代谢

iNature - 肝脏代谢,肠道时钟 - 2023-05-26

Nature Cancer:中科院尹慧勇团队发现醛固酮酶B通过<font color="red">代谢</font><font color="red">重</font><font color="red">编程</font>抑制肝癌的发生

Nature Cancer:中科院尹慧勇团队发现醛固酮酶B通过代谢编程抑制肝癌的发生

最近,来自中国科学院上海营养与健康研究所的尹慧勇团队发现,肝脏醛糖酶B(Aldob)通过直接结合和抑制磷酸戊糖途径中的限速酶,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD),来抑制HCC。

MedSci原创 - 肝癌,代谢重编程 - 2020-07-13

Nature Biotechnology :脑细胞<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>治疗帕金森病

Nature Biotechnology :脑细胞编程治疗帕金森病

研究人员在人类培养细胞和帕金森病小鼠模型中演示了这种新的编程方法。

科学网 - 脑细胞重编程,帕金森病 - 2017-04-11

Nat Aging:<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>因子帮助神经胶质细胞“返老还童”

Nat Aging:编程因子帮助神经胶质细胞“返老还童”

最近研究人员进行了一项探究,以验证衰老的OPCs(aOPCs)是否可以通过部分重新编程而恢复活力,实现这一目标需要哪些因素,以及这是否会导致老化的中枢神经系统中髓鞘再生能力的增强。

MedSci原创 - 衰老,少突胶质细胞,脱髓鞘疾病 - 2021-09-19

Nature 子刊:逆转癌细胞的基因<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>

Nature 子刊:逆转癌细胞的基因编程

很多人可能无法想象肿瘤和胚胎之间的相似之处,实际上,癌细胞和胚胎细胞都是快速分裂中的未完全分化细胞。当然,胚胎细胞的快速分化是正常的发育过程。而癌细胞则是组织细胞被不正常地“逆分化“到了更原始的状态,并进入了快速生长的状态。从快速分裂的未分化细胞到缓慢生长的分化细胞,细胞中的 DNA 序列并没有发生变化,在这个过程中表观遗传学起了很大的作用。表观遗传学研究的是那些对 DNA 进行修饰的蛋白,修饰的

药明康德 - 肿瘤:胚胎:表观遗传学 - 2017-02-25

Nature封面:<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>技术逆转视神经衰老时钟

Nature封面:编程技术逆转视神经衰老时钟

异位表达的编程转录因子在小鼠视网膜神经节细胞恢复了年轻的DNA甲基化模式和转录组,促进损伤后轴突再生,并扭转青光眼小鼠模型和老年小鼠的视力损失。

MedSci原创 - 青光眼,重编程,返老还童 - 2020-12-04

NAT NANOTECHNOL:纳米转染介导非病毒基因<font color="red">重</font><font color="red">编程</font>

NAT NANOTECHNOL:纳米转染介导非病毒基因编程

在体重编程可以通过使用容易获得的细胞来源(如成纤维细胞),并规避繁琐的体外预处理步骤,使得细胞疗法更具运用潜能。

MedSci原创 - 重编程,纳米 - 2017-08-08

Cell Death Differ:PINK1介导线粒体<font color="red">代谢</font><font color="red">重</font><font color="red">编程</font>抑制结直肠癌的发生发展

Cell Death Differ:PINK1介导线粒体代谢编程抑制结直肠癌的发生发展

结直肠癌(CRC)是工业化国家中第三大常见的癌症,也是癌症相关死亡的第三大主要原因。

MedSci原创 - 结直肠癌,PINK1,代谢重编程,线粒体自噬 - 2021-03-20

Genes Deve:编程脂肪细胞以增加脂肪燃烧

现在,南丹麦大学研究人员已经发现人体白色脂肪细胞被重新编程成为棕色脂肪细胞的机制。 白色脂肪组织褐变会增加身体能量的消耗,因此,或是肥胖症未来治疗的潜在策略。但面临的挑战是要重新编程白色脂肪组织中存储能量的白色脂肪细胞转化为所谓的“Brite”(白-棕

生物谷 - 脂肪细胞 - 2014-12-16

Cell Rep:细胞编程重要信号分子—WNT蛋白

近日,刊登在国际杂志Cell Reports上的一篇研究论文中,来自加利福尼亚大学的研究人员在对罕见遗传病研究时发现了一种对细胞编程非常关键的信号分子,该研究为开发基于干细胞的再生医学疗法用来进行组织损伤修复及癌症治疗带来了新的思路和希望

生物谷 - 细胞重编程,WNT蛋白 - 2014-11-25

Cell:揭示不完全编程的致癌机制

来自京都大学iPS细胞研究与应用中心(CiRA)的Yasuhiro Yamada教授领导的一个研究小组,发现当细胞在体内经受不完全编程时,发生的表观遗传修饰促进了癌症形成。iPS细胞和癌细胞具有一个共同的特性:它们都能够无限地增殖,但人们认为癌症是由于一系列的基因突变所引起,而通过体细胞编程生成的iPS细胞并

生物通 - 癌症,基因 - 2014-03-19

【盘点】细胞编程领域研究进展一览

不详 - 转化医学 - 2016-05-30

J Neurosci:大脑编程后真的可以高效“工作”?

近日,来自西澳大学的研究人员通过研究揭示,电磁刺激或可改变大脑的组织结构,使得大脑更加有效地“工作”,相关研究成果刊登于国际杂志the Journal of Neuroscience上。 研究者表示,对小鼠进行较弱的连续电磁脉冲,即重复经颅磁刺激(Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation,rTMS)可以将小鼠大脑中的异常神经连接替换为正常的连

生物谷 - 大脑重编程,电磁刺激 - 2014-08-11

Science:细胞编程的关键组蛋白伴侣分子

实际上ASF1A基因并不是本文的研究人员所发现的,该基因主要负责细胞的编程,细胞的编程即转变细胞的类型,这对于干细胞的分化至关重要。这项研究中,研究人员分析了卵母细胞中500

生物谷 - 细胞重编程,卵母细胞,基因 - 2014-07-21

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