为您找到相关结果约500个

你是不是要搜索 期刊caspase-3 自噬 点击跳转

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

Mediators Inflamm:肝豆扶木汤通过PI<font color="red">3</font>K/Akt/mTOR抑制肝<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>减轻肝豆状核变性肝损伤

Mediators Inflamm:肝豆扶木汤通过PI3K/Akt/mTOR抑制肝减轻肝豆状核变性肝损伤

探讨肝豆扶木汤(GDFMD)对肝豆状核变性(WD)型肝损伤的影响,为GDFMD治疗WD型肝损伤提供科学依据。

MedSci原创 - 肝豆状核变性,自噬,网络药理学,PI3K/Akt/mTOR通路,肝豆扶木汤 - 2023-06-29

Nature:细胞<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>缺陷是引起亨廷顿氏病和<font color="red">3</font>型脊髓小脑性共济失调的原因之一

Nature:细胞缺陷是引起亨廷顿氏病和3型脊髓小脑性共济失调的原因之一

该项研究为延长的聚谷氨酰胺序列造成神经细胞降解疾病提供了新的分子机理,阐述了细胞的缺陷可能是造成此类疾病的幕后推手,为未来开发通过调整细胞的来治疗此类疾病提供了理论基础。

MedSci原创 - 细胞自噬,亨廷顿氏病,3型脊髓小脑性共济失调 - 2017-04-28

Front aging neurosci:<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>与 NLRP<font color="red">3</font> 炎症小体在阿尔茨海默病和帕金森病中的相互作用

Front aging neurosci:与 NLRP3 炎症小体在阿尔茨海默病和帕金森病中的相互作用

是一种标准且受到严格调控的细胞自我降解过程,负责吞噬受损的细胞器、错误折叠的蛋白质和侵入称为体的双层膜中的病原体,并引导它们进行溶酶体降解,在体内的新陈代谢和能量平衡中起着至关重要的作用。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,自噬,NLRP3 - 2022-10-19

Mol Cell | 中山大学崔隽团队发现<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>限制NLRP<font color="red">3</font>炎症小体活化,从而防止持续性炎症

Mol Cell | 中山大学崔隽团队发现限制NLRP3炎症小体活化,从而防止持续性炎症

NLRP3是炎症小体的重要组成部分,是一种重要的细胞内危险传感器,是炎症性疾病的重要临床靶点。

iNature - 自噬限制NLRP3炎症,持续性炎症 - 2023-01-02

Chin Med:补肺益肾方通过Sirt1/AMPK/Foxo<font color="red">3</font>信号通路增强<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>,保护气道上皮屏障,改善COPD

Chin Med:补肺益肾方通过Sirt1/AMPK/Foxo3信号通路增强,保护气道上皮屏障,改善COPD

探究补肺益肾方(BYF)是否保护COPD大鼠气道上皮屏障免受破坏。

MedSci原创 - 自噬,慢性阻塞性肺病,气道上皮屏障,补肺益肾方,SIRT1/AMPK/FOXO3信号 - 2024-03-05

EMBO J:浙江大学许大千/吕志民团队发现E<font color="red">3</font>泛素连接酶VHL具有抑制细胞<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>的新功能

EMBO J:浙江大学许大千/吕志民团队发现E3泛素连接酶VHL具有抑制细胞的新功能

该研究证明VHL抑制营养应激诱导的,其在散发性ccRCC标本中的缺失与水平显著升高,并与患者预后较差相关。

iNature - VHL,肾细胞癌 - 2024-03-06

Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol:<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>抑制剂<font color="red">3</font>-甲基腺嘌呤可以保护急性肺损伤时内皮细胞屏障功能障碍。

Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol:抑制剂3-甲基腺嘌呤可以保护急性肺损伤时内皮细胞屏障功能障碍。

近期的研究涉及在许多包括肺部的疾病中的作用。然而,在内皮细胞(EC)屏障功能障碍及其在急性肺损伤(ALI)背景下与EC屏障功能障碍的相关性仍然不确定。

MedSci原创 - 急性肺损伤,自噬,内皮细胞,3-MA - 2017-11-02

Neuroscience:BCL2的相互作用蛋白Protein-<font color="red">3</font>-like/NIX介导的线粒体<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>在年龄相关听力损失过程中发挥重要作用

Neuroscience:BCL2的相互作用蛋白Protein-3-like/NIX介导的线粒体在年龄相关听力损失过程中发挥重要作用

通过线粒体清除功能障碍的线粒体对细胞生存和耳蜗功能至关重要。然而,尚不清楚哪些基因显著参与了该过程。

MedSci原创 - 线粒体,自噬,听力损失 - 2020-12-31

Arthritis rheumatology:LC<font color="red">3</font>B,仅仅是<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>标记物那么简单吗?一个与中国人系统性红斑狼疮有关的罕见变异体

Arthritis rheumatology:LC3B,仅仅是标记物那么简单吗?一个与中国人系统性红斑狼疮有关的罕见变异体

近期的遗传学、细胞生物学和动物模型研究表明在影响系统性红斑狼疮(SLE)的发生中具有关键作用。然而,尚未有研究对这一理论的遗传学基础进行阐述。因此,本研究的目的是鉴定相关基因中的其他易感性变异及其功能意义。

MedSci原创 - 系统性红斑狼疮,变异,自噬 - 2017-10-21

J Ethnopharmacol:逍遥散加减通过增强小鼠参与PI<font color="red">3</font>K/Akt/mTOR通路失活的<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>,抑制小胶质细胞M1极化,逆转脂多糖诱导的抑郁样行为

J Ethnopharmacol:逍遥散加减通过增强小鼠参与PI3K/Akt/mTOR通路失活的,抑制小胶质细胞M1极化,逆转脂多糖诱导的抑郁样行为

探讨逍遥散加减(MXYS)是否通过抑制M1极化小胶质细胞介导的神经炎症和调节PI3K/Akt/mTOR通路中的来发挥抗抑郁作用。

MedSci原创 - 自噬,抗抑郁,神经炎症,M1极化,逍遥散加减,PI3K/Akt/mTOR通路 - 2023-06-03

【盘点】<font color="red">自</font><font color="red">噬</font>近期重要研究一览

【盘点】近期重要研究一览

细胞机制是指细胞在应对短暂生存压力时,可通过降解自身非必需成分来提供营养和能量,从而维持生命。细胞也可能降解潜在毒性蛋白来阻止细胞损伤,或阻止细胞凋亡进程。细胞机制与阿尔茨海默病、肿瘤等许多疾病相关。这里梅斯小编整理了近期关于的重要研究进展与大家一同分享。【1】研究阐释狂犬病毒复制的机制2017年2月23日,浙江大学动物科学学院农业部动物病毒学重点实验室周继勇教授课题组的一

MedSci原创 - 自噬 - 2017-10-08

J Cell Mol Med:八子补肾通过调节SAMP6小鼠的皮肤稳态来缓解皮肤衰老

J Cell Mol Med:八子补肾通过调节SAMP6小鼠的皮肤稳态来缓解皮肤衰老

探讨八子补肾丸对衰老加速小鼠(SAMP6)皮肤衰老的潜在机制。

MedSci原创 - 中医药,抗氧化剂,皮肤衰老,皮肤稳态,COL17A1,衰老相关分泌表型(SASP) - 2023-08-25

Mol Med Rep:维生素K2通过诱导刺激MC3T3-E1成骨细胞分化和矿化

通过分解和消除受损蛋白质和细胞器来维持细胞稳态。近年来越来越多的证据表明在骨质疏松症的发展中起作用。本研究旨在验证维生素K2(VK2)是否可以在成骨细胞的分化和矿化过程中诱导。在本研究中,MC3T3-E1成骨细胞用不同剂量的VK2(10-8-10-3M)处理1-5天。结果显示在低于1

网络 - 2019-03-22

综述:细胞与凋亡的交互作用

细胞又称Ⅱ型程序性细胞死亡,参与了多种疾病的发生和发展。与凋亡之间存在着复杂的交互调控——二者能被多种应激刺激共同激活、共享多个调节分子,甚至互相协调转化等。全面深入研究与凋亡之间的交互作用机制,将为肿瘤等疾病的认知及治疗带来突破性进展。细胞死亡是被周密调控的复杂过程。

生命的化学 - 自噬,凋亡 - 2014-12-25

为您找到相关结果约500个