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IMMUNOL CELL BIOL:早期运动对机体肠道微生物群有何好处?

IMMUNOL CELL BIOL:早期运动对机体肠道微生物群有何好处?

科罗拉多大学的研究人员表示他们已经发现,在幼年时期便积极开始运动则肠道微生物群可发生改变,更有利于大脑发育和机体代谢活动。研究发表在Immunology and Cell Biology,由Monika Fleshner教授指导进行。她和她的同事们解释道,我们的肠道的微生物数量超过100万亿个,其中许多微生物在我们出生后不久便迅速出现在肠道。它们对我们免疫系统的发展至关重要,可以在我们的整体基因库

MedSci原创 - 微生物,大脑,代谢 - 2016-01-01

JEM:母乳喂养或有效防止食物过敏

JEM:母乳喂养或有效防止食物过敏

波士顿儿童医院的一项新研究发现,在怀孕期间食用过敏源食物可以防止其后代食物过敏,采用母乳喂养的话尤其如此。该研究于近日发表在《实验医学》的在线版本上。这是首个表明可以通过母乳防止食物过敏的受控研究,同时也指明了诱导食物耐受的生物学机制。

中国生物技术网 - 母乳,过敏 - 2017-12-03

PNAS:肠道菌群对预防1型糖尿病至关重要

PNAS:肠道菌群对预防1型糖尿病至关重要

一个国际科研小组发现,肠道菌群对预防实验鼠患上1型糖尿病至关重要。如果缺乏正常菌群,抑制该疾病的基因就无法正常发挥作用。人体免疫系统必须准确甄别入侵者和自身细胞,既不能漏过“敌人”,也不能冤枉“自己人”。1型糖尿病是一种常见的自体免疫疾病,患者免疫系统会错误地攻击自身的胰岛细胞,使其无法正常生产胰岛素。此前研究发现,多数脊椎动物都拥有一组“守护基因”,叫作主要组织相容性复合体(MHC),在人体内的

新华社 - 肠道菌群,糖尿病,预防 - 2017-09-05

微生物研究有助神经变性疾病疗法开发

微生物研究有助神经变性疾病疗法开发

数万亿的微生物栖息在人类的机体中,这些微生物群体被称之为微生物组,据估计这些微生物群体重2-6磅,其总体重是平均大脑体重的2倍,大部分的微生物生活在机体肠道中,其可以帮助机体消化食物,合成维生素以及抵御感染;但截止到现在研究者对微生物组的研究显示,微生物群体对机体的影响远远超过了肠道,其还会对人类大脑产生影响。 在过去10年里,有研究就表明肠道微生物组合一系列复杂的行为直接相关,比如情绪、情感、

生物谷 - 微生物,神经变性 - 2015-01-13

Science Advances:母乳,或为婴儿提供终身的抗感染保护

Science Advances:母乳,或为婴儿提供终身的抗感染保护

英国伯明翰大学牵头的一个国际科学家团队完成的一项小鼠研究表明,母乳能够提供终身的抗感染保护。

中国生物技术网 - 母乳,婴儿,终身,抗感染保护 - 2019-05-31

Nature:催产素的新解读

Nature:催产素的新解读

催产素,顾名思义,是一种促进子宫收缩和乳汁排出的激素。但近期研究者们感兴趣的是催产素对大脑的影响。 2011年4月,Robert Froemke等人给处女小鼠注射催产素,研究催产素对小鼠大脑和行为的影响。 注射催产素前,这些雌性小鼠对小鼠宝宝的哭叫无动于衷,甚至欺负小家伙们。神奇的是,一旦注射催产素,这些雌性小鼠就会变得慈爱起来,会像妈妈一样含起小家伙,哄宝宝们开心。Froemke是纽

生命奥秘 - 催产素,解读 - 2015-06-30

Neuron:长期的压力会损伤记忆力

Neuron:长期的压力会损伤记忆力

曾经经历过长期压力的人会在自身的情绪和清晰思考能力方面产生负面影响,新的一项研究揭示了人类大脑神经中的一种新的机制,这种机制是重复压力可以损害人的记忆力,这项研究刊登在了国际神经学领域权威杂志Neuron上,而且这项研究也为为什么压力反应可以引起众多精神疾病提供了新的见解。 众所周知,应激激素可以影响额前叶皮质(PFC),PFC是大脑中的一块区域,可以控制大脑的高水平执行功能,比如工作记忆和决策

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-10

Nat Commun:肠道微生物群是健康老年人的秘密吗?

Nat Commun:肠道微生物群是健康老年人的秘密吗?

要点: 移植年轻小鼠的粪便可以增强老年小鼠的肠道免疫系统。由于年龄增长,肠道免疫反应下降并不是不可逆转的,肠道细菌可以促进老年个体肠道免疫反应。肠道微生物群可能是治疗一系列衰老相关症状以促进健康老龄化的目标。

生物通 - 肠道微生物群,老年人,健康 - 2019-06-10

Cell:吃得少,活得久!热量限制饮食如何防止细胞衰老的负面影响

Cell:吃得少,活得久!热量限制饮食如何防止细胞衰老的负面影响

如果你想减少全身的炎症、延缓与年龄有关的疾病的发生、活得更长,那么就要少吃食物。这是来自中美科学家的一项新研究的结论,该研究提供了迄今关于限制热量饮食对大鼠细胞作用的最详细的报告。虽然热量限制的好处早已为人所知,但新的研究结果揭示了这种限制可以如何防止细胞通路的老化,相关论文发表在《Cell》杂志上。

生物探索 - 衰老,热量限制 - 2020-03-04

Nature子刊揭示:青少年时期睡眠不足,或将引发成年后社恐!

Nature子刊揭示:青少年时期睡眠不足,或将引发成年后社恐!

睡眠是人体的基本需求,但大部分人对睡眠的认识,远远不够。良好的睡眠不仅有助于学习和记忆等认知功能,更是影响机体新陈代谢的重要因素。

生物探索 - 睡眠,社恐 - 2022-06-28

Nature:保护幼儿抵抗轮状病毒感染的重要肠道免疫机制

Nature:保护幼儿抵抗轮状病毒感染的重要肠道免疫机制

这一研究首次报导了肠道内中的Nlrp9b蛋白在识别轮状病毒感染后,参与炎症小体的形成,导致小鼠对于轮状病毒的免疫能力增强。这一研究突出了先天免疫(innate immunity)信号通路,在肠道免疫中起的重要作用,并且可能为未来宿主防御病毒病原体感染的调控中提供有用的靶标。

MedSci原创 - 轮状病毒感染,天然免疫,肠道免疫 - 2017-06-26

IJN:锐钛矿和金红石型纳米TiO2通过IGF-1信号通路诱导幼龄大鼠发生骨损伤

IJN:锐钛矿和金红石型纳米TiO2通过IGF-1信号通路诱导幼龄大鼠发生骨损伤

二氧化钛(TiO2)纳米颗粒广泛应用于食品、医疗产品、玩具上的白色油漆和个人护理产品等各个行业。

MedSci原创 - 骨代谢,基础研究 - 2021-12-02

J Dent Res:咀嚼减少会损伤记忆功能

J Dent Res:咀嚼减少会损伤记忆功能

咀嚼在整个生命过程中是与身体、心智和社会保健息息相关的一项必不可少的口腔功能。老年人由于牙齿脆弱和缺失并伴随着咀嚼肌的老化会引发咀嚼功能障碍,并有可能导致认知功能受损。咀嚼刺激影响着中枢神经系统(CNS)的发育以及儿童上颌面部组织的生长。尽管咀嚼和认知功能两者间的关联在发育期具有潜在的重要意义,但是它们的细胞和分子机制还未完全阐明。

MedSci原创 - 咀嚼,认知,记忆,关联 - 2017-06-25

Science:我们为什么会忘记幼时经历

人们常常记不起小时候的事情,这或许与人的脑部海马区中产生新神经细胞有关。日本一个研究小组通过动物实验确认,脑部海马区中被称为齿状回的部位产生新的神经细胞后,记忆就会丧失,出现忘却现象。 此前曾有研究认为,在产生新的神经细胞,形成新的记忆的同时,原有的神经回路可能受到妨碍,使储存的记忆丧失。藤田保健卫生大学教授宫川刚率领的研究小组近日在《科学》杂志上报告说,为了证明这个观点,他们在箱子中电击实验鼠

biomart - 神经,幼儿 - 2014-05-12

Cell:基因编辑选择性消除线粒体突变 为人类疾病带来希望

线粒体疾病是一种母系遗传病,其可造成一系列令人衰弱的疾病,当前没有治愈方法。在发表于4月23日《细胞》(Cell)杂志上的一项研究中,Salk研究所的研究人员报告称首次成功尝试使用基因编辑技术阻止了与多种人类线粒体疾病相关的突变线粒体DNA从小鼠母亲处传递给后代。 领导这一研究的是Salk生物研究所资深教授Juan Carlos Izpisua Belmonte。Belmonte教授主要从事干

生物通 - 基因编辑,线粒体,突变 - 2015-05-11

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