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Int J Nanomedicine:外泌体通过上调<font color="red">血红素</font>加氧酶-1促进雄激素依赖性前列腺癌细胞向不依赖雄激素转变

Int J Nanomedicine:外泌体通过上调血红素加氧酶-1促进雄激素依赖性前列腺癌细胞向不依赖雄激素转变

去势抵抗性前列腺癌(CRPC)仍不能治愈,尽管CRPC的机制已有广泛研究。研究表明,肿瘤微环境中的外泌体有利于前列腺癌的发展和进展。然而,外泌体在CRPC进展过程中的作用尚未确定。

MedSci原创 - 前列腺癌,雄激素,外泌体 - 2021-02-03

科学家首次发现,二甲双胍和<font color="red">血红素</font>可抑制三阴乳腺癌肿瘤生长

科学家首次发现,二甲双胍和血红素可抑制三阴乳腺癌肿瘤生长

过去一年,二甲双胍给我们带来了太多的惊喜,降糖、抗癌、解除免疫抑制,以及让人送上膝盖的“抗雾霾”。

奇点网 - 二甲双胍,血红素,乳腺癌 - 2019-03-26

黄继荣小组揭示植物花青<font color="red">素</font><font color="red">合成</font>调控机理

黄继荣小组揭示植物花青合成调控机理

中科院上海生命科学研究院植物生理生态研究所黄继荣课题组,通过解析赤霉素信号转导途径中关键因子DELLA蛋白调控花青合成的分子机理,揭示了植物通过调控次生代谢产物合成适应环境变化的新机制。

中国科学报 - 花青素 - 2016-05-24

PNAS:胰高血糖<font color="red">素</font>通过自分泌信号调节自身<font color="red">合成</font>

PNAS:胰高血糖通过自分泌信号调节自身合成

2012年12月4日讯 /生物谷BIOON/ --瑞典卡罗林斯卡医学眼的研究人员发现,生产胰高血糖(glucagon)的细胞可被胰高血糖自身刺激。该小组此前的一项研究表明,这一原则也适用于胰岛

生物谷 - 胰高血糖素,自分泌信号,调节,自身合成 - 2013-05-06

Diabetologia:应用胰岛<font color="red">素</font>的初期,警惕糖化<font color="red">血红</font>蛋白的快速变化

Diabetologia:应用胰岛的初期,警惕糖化血红蛋白的快速变化

目前的调查评估新近开始胰岛治疗的患者,HbA1c的变化与非致命性心血管事件,严重低血糖发生,急诊入院的相关性。方法:HbA1c的变化指的是两次观察之间值得变化率。在疾病管理计划中406356名患者的医疗记录中确定13777例进行胰岛治疗的2型糖尿患者。队列观察至少5年的时间。应用Cox回归模型来量化HbA1c的变化与感兴趣的事件的

MedSci原创 - 胰岛素,糖尿病,糖化血化蛋白 - 2016-01-25

Nat Commun:清华饶燏组推动更强抗生<font color="red">素</font>的全<font color="red">合成</font>研究

Nat Commun:清华饶燏组推动更强抗生的全合成研究

随着耐甲氧西林金黄色葡萄球菌以及耐万古霉素粪肠球菌等多重耐药致命病原微生物的不断加重,2014年,世界卫生组织宣布人类进入后抗生时代。换言之,从这个世纪开始,人类可能死于普通的感染或者小型创伤。同时,近30年来没有主要的新型抗生被发现,人类开发新型抗生迫在眉睫。2015年,Lewis等人发现了一种新型抗生并命名为Teixobactin。其杀死小鼠机体中致命耐药细菌的速度与现存抗生的速度相

BioArt - 抗生素,全合成,研究 - 2019-07-28

<font color="red">合成</font>大麻<font color="red">素</font>AMB-FUBINACA引起的“僵尸”爆发

合成大麻AMB-FUBINACA引起的“僵尸”爆发

这些分析确定的合成大麻具有强劲的药效与这次大规模中毒事件中报道的合成大麻具有很强的导致“僵尸”样症状产生的抑制作用相一致。AMB-FUBINACA就是合成大麻新兴“超能”药物的一个例子,并对公共健康问题造成威胁。

MedSci原创 - AMB-FUBINACA - 2016-12-15

新型<font color="red">合成</font>干扰<font color="red">素</font>Alfacyte™治疗COVID-19:已取得重大突破

新型合成干扰Alfacyte™治疗COVID-19:已取得重大突破

合成干扰Alfacyte™在预防SARS-CoV-2(引起COVID-19的病毒)在细胞中的传播方面,其效力要高出15-20倍。

MedSci原创 - Covid-19,COVID-19肺炎,Alfacyte,合成干扰素 - 2020-10-08

Diabetes:急性抑制NO<font color="red">合成</font>可加速胰岛<font color="red">素</font>的跨内皮细胞转运

Diabetes:急性抑制NO合成可加速胰岛的跨内皮细胞转运

在胰岛刺激肌肉糖摄取之前,需要先通过微血管系统输送至骨骼肌(SkM)。胰岛输送取决于SkM灌流和胰岛通过毛细胞血管内皮的概率。因此,内皮细胞具有调节胰岛进入SkM的重要作用。但是,NO对于经内皮细胞的胰岛流通(TIE)的作用尚不明确。Ian M Williams等人推测内

MedSci原创 - NO,胰岛素,骨骼肌,内皮细胞 - 2018-07-24

Blood:Erythroferrone(ERFE)可抑制BMP5/6/7诱导的铁调<font color="red">素</font><font color="red">合成</font>

Blood:Erythroferrone(ERFE)可抑制BMP5/6/7诱导的铁调合成

ERFE通过BMP5、BMP6和BMP7抑制铁调诱导。摘要:铁调降低可动员铁,促进红细胞生成,但铁过量是β-地中海贫血的致病机制。促红细胞生成(EPO)可通过增加有核红细胞来增强ERFE合成,而ERFE可抑制肝脏铁调合成,其潜在机制尚不明确。肝脏的BMP/SMAD信号通路对于铁调的调控至关重要,Joao

MedSci原创 - 铁调素,ERFE,BMP6 - 2018-08-15

JCEM:亚临床甲状腺功能减退老年人左旋甲状腺<font color="red">素</font>对<font color="red">血红</font>蛋白无影响

JCEM:亚临床甲状腺功能减退老年人左旋甲状腺血红蛋白无影响

背景:亚临床甲状腺功能减退和贫血是常见的疾病,两者的患病率均随年龄增长而增加。亚临床甲状腺功能减退和贫血的症状往往是非特异性的和性质相似的(例如疲劳、不适、呼吸急促和运动不耐受)。

MedSci原创 - 亚临床甲状腺功能减退症 - 2022-03-12

人工<font color="red">合成</font>牛胰岛<font color="red">素</font>五十年:一粒蛋白前世今生

人工合成牛胰岛五十年:一粒蛋白前世今生

提起新中国成立以来的创新科研成就,许多人会立即联想到人工全合成结晶牛胰岛。这是世界上第一次人工合成与天然胰岛分子相同化学结构并具有完整生物活性的蛋白质,标志着人类在揭示生命本质的征途上实现了里程碑式的飞跃。 9月17日,人工全合成结晶牛胰岛迎来了50岁“生日”。

中国科学报 - 胰岛素 - 2015-09-23

Nat Commun:港大化学系成功<font color="red">合成</font>当下最牛的抗生<font color="red">素</font>Teixobactin

Nat Commun:港大化学系成功合成当下最牛的抗生Teixobactin

近日,记者从香港大学处获悉,由香港大学化学系副教授李学臣团队及其在美国佛罗里达大学和香港理工大学的合作伙伴在国际学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)共同发表了有关新型抗生Teixobactin的合成研究结果。Teixobactin是近30年来被发现的第一种新型抗生。它的化学合成也为新一代抗生的应用与发展奠定了化学基础。过去七年来,李学臣及其研究团队一直致力研发

科学网 - 抗菌药物,化学,合成 - 2016-08-31

JACS:中科院完成抗生A201A全合成

中科院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室俞飚课题组在最新研究中,完成了抗生A201A 的首次全合成。相关研究成果已发表于《美国化学会志》。自1928年英国科学家弗莱明发现青霉素以来,抗生已成为人类发现抗菌、抗肿瘤和免疫抑制等药物的主要来源。不同来源的抗生往往结构独特而复杂,不断挑战化学家的化学合成能力。这种挑战也促进了有机合成化学和药物化学的发展。 据俞飚介绍,A2

中国科学报 - 抗生素,俞飚,A201A - 2014-07-01

JACS:上海有机所首次实现系列抗生合成

日前,中科院上海有机化学研究所生命有机化学国家重点实验室俞飚课题组在最新研究中,完成了抗生A201A的首次全合成。相关研究成果已发表于《美国化学会志》。自1928年英国科学家弗莱明发现青霉素以来,抗生已成为人类发现抗菌、抗肿瘤和免疫抑制等药物的主要来源。不同来源的抗生往往结构独特而复杂,不断挑战化学家的化学合成能力。这种挑战也促进了有机合成化学和药物化学的发展。 据俞飚介绍,A201A是一

中国科学报 - 抗生素 - 2014-06-30

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