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Clinica Chimica Acta:PON1乳酸<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>及其与心血管疾病的关系?

Clinica Chimica Acta:PON1乳酸活性及其与心血管疾病的关系?

对氧化1 (PON1)在动脉粥样硬化的发生发展中起重要作用,并已成为研究的热点。本研究是利用四种不同的底物评估血清PON1活性和多态性与心血管疾病(CVD)的关系。PON1的活性与arylesterase (AREase和4-CMPAse)、对氧化(PONase)、lactonase (LACase)、多态性(A-162G、T-108C、L55M和Q192R)相关

MedSci原创 - PON1乳酸酶活性,疾病 - 2020-02-18

Diabetes Care:血清黄嘌呤氧化<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>升高与2型糖尿病发生有关!

Diabetes Care:血清黄嘌呤氧化活性升高与2型糖尿病发生有关!

由此可见,血清XO活性升高,而不是UA浓度,与男性和女性发生2型糖尿病的风险增加有关,XO和UA相互调整后。但需要进一步的研究来评估潜在的机制。

MedSci原创 - 黄嘌呤氧化酶,2型糖尿病,相关 - 2018-02-03

Eur Heart J:耐力、间隔和阻力训练对端粒<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>和端粒长度的不同影响

Eur Heart J:耐力、间隔和阻力训练对端粒活性和端粒长度的不同影响

耐力训练和IT,但不是RT,可增加端粒活性和TL,这对细胞衰老、再生能力以及健康老化很重要。

MedSci原创 - 耐力,间隔,阻力训练,端粒酶活性,端粒长度,不同影响 - 2019-01-04

Hum Mutat:POLD1变异导致聚合<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>减少从而引起无症状特征听力损失

Hum Mutat:POLD1变异导致聚合活性减少从而引起无症状特征听力损失

DNA聚合δ的催化亚单元是由POLD1编码,负责合成DNA的滞后链。据报道,聚合活性和外切活性结构域的单个不同的POLD1变异能够引起综合症性耳聋,并且只是多系统代谢紊乱或易患癌症的一部分。

MedSci原创 - 听力损失,聚合酶活性,变异 - 2020-01-27

SCI REP:通过荧光探针的水解实时成像肠道细菌β-葡糖醛酸糖苷<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>

SCI REP:通过荧光探针的水解实时成像肠道细菌β-葡糖醛酸糖苷活性

基于FDGlcU的成像显示了肠道细菌βG的体外和体内活性,这将有助于动物研究中特异性细菌βG抑制剂的药效学研究。

MedSci原创 - 肠道细菌,β-葡糖醛酸糖苷酶 - 2017-06-10

Nucleic Acids Res:支架蛋白BRPF2调控组蛋白乙酰转移<font color="red">酶</font>HBO1<font color="red">活性</font>

Nucleic Acids Res:支架蛋白BRPF2调控组蛋白乙酰转移HBO1活性

2017年2月24日,国际核酸类重要学术期刊《Nucleic Acids Research》杂志在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所国家蛋白质科学中心(上海)丁建平研究组的最新研究成果:“Structural and mechanistic insights into regulation of HBO1 histone acetyltransferase activity by BRP

生物帮 - 支架蛋白,生化细胞所 - 2017-04-14

潜力巨大:线粒体蛋白<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>调节剂ONC201和ONC212治疗癌症

潜力巨大:线粒体蛋白活性调节剂ONC201和ONC212治疗癌症

Oncoceutics制药公司近日宣布,两篇科学研究论文证明了咪唑啉酮化合物ONC201和ONC212能够直接激活一种称为酪蛋白溶解蛋白P(ClpP)的线粒体蛋白

网络 - 线粒体,ONC201,ClpP - 2019-05-04

Adv Pharm Bull:端粒<font color="red">酶</font>抑制对急性髓系白血病NK细胞<font color="red">活性</font>的影响

Adv Pharm Bull:端粒抑制对急性髓系白血病NK细胞活性的影响

近年来的研究表明,AML患者肿瘤细胞中端粒活性过高,导致细胞凋亡受阻。因此,寻找有效阻止疾病进展的方法一直是研究者们关注的问题,研究表示端粒抑制剂药物在不依赖NK细胞的过程中抑制癌细胞的进展。

MedSci原创 - 急性髓系白血病 - 2023-02-12

Cell reports:Sirt1 N端结构域调控Srit1去乙酰化<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>

Cell reports:Sirt1 N端结构域调控Srit1去乙酰化活性

近日,来自美国华盛顿大学医学院的研究人员在国际期刊cell reports发表了他们的最新研究进展,他们发现去乙酰化Sirt1的N端结构域能够促进内源性Sirt1与NF-kB p65结合,执行去乙酰化活性这项研究发现了调控Sirt1去乙酰化活性的新机制,具有一定意义。 研究人员指出,NAD+依赖性蛋白去乙酰化SIRT1通过对包括组蛋白和转录因子在内的多种蛋白进行去乙酰化,在调节代谢,应激

生物谷 - 去乙酰化酶,sirt1 - 2015-03-23

Neurology:帕金森病患者脑脊液葡萄糖脑苷<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>与痴呆发病风险的关系 

Neurology:帕金森病患者脑脊液葡萄糖脑苷活性与痴呆发病风险的关系 

葡萄糖脑苷酸基因(GBA)突变是帕金森病(PD)和 PD痴呆(PDD)的常见危险因素。研究发现,在 PD 诊断时脑脊液 GCase 活性降低与 PDD 后期发展的风险增加有关。

MedSci原创 - 帕金森病 - 2022-12-16

Clin Oral Investig:体外共培养下相对细菌<font color="red">活性</font>与乳酸脱氢<font color="red">酶</font>基因表达之前的关联

Clin Oral Investig:体外共培养下相对细菌活性与乳酸脱氢基因表达之前的关联

这篇研究的目的是为了检验体外共培养龋相关细菌的相对细菌活性与H+浓度以及乳酸脱氢(ldh)表达之间的相关性。

MedSci原创 - 细菌活性,相关性 - 2018-07-08

Stem cells:抑制高醛脱氢<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>可扩增血管再生功能的多能髓系祖细胞

Stem cells:抑制高醛脱氢活性可扩增血管再生功能的多能髓系祖细胞

人类脐带血(UCB)-通过高醛脱氢(ALDHhi)活性得到纯化的造血祖细胞,移植至免疫缺陷小鼠的肌内(i.m.)后,表现出促血管生成的作用。不幸的是,UCB ALDHhi细胞是一种罕见的体外扩增时间长的以至于会丧失高ALDH活性、血管再生功能减弱。ALDH活性可产生一种促进造血干细胞分化的维甲酸,它在限制分化和保留促血管生成功能的同时,创造了一种挑战来扩

MedSci原创 - 高醛脱氢酶,造血祖细胞,促血管生成 - 2018-02-22

Oncogene:肌醇聚磷酸酯4-磷酸<font color="red">酶</font>II型调控雄激素受体的<font color="red">活性</font>

Oncogene:肌醇聚磷酸酯4-磷酸II型调控雄激素受体的活性

虽然AR信号通过PTEN的调控已经被多个研究组阐释,但是否INPP4B功能的丧失影响AR的活性仍旧不清楚。最近,有研究人员利用前列腺癌细胞系,展示了INPP4B能够调控AR转录活性和致瘤信号途径Akt和PKC。在前列腺癌患者群体中基因表达的分析表明

MedSci原创 - 前列腺癌,雄激素受体,磷酸酶 - 2018-10-07

CELL STEM CELL:PAPD5小分子抑制剂恢复干细胞中端粒<font color="red">酶</font><font color="red">活性</font>

CELL STEM CELL:PAPD5小分子抑制剂恢复干细胞中端粒活性

降低端粒活性的遗传性病变会抑制干细胞的复制,导致一系列不治之症,包括先天性皮肤病(DC)和肺纤维化(PF)。

MedSci原创 - 干细胞,细胞衰老,端粒酶 - 2020-05-03

Nano Lett:铁蛋白纳米<font color="red">酶</font>清除<font color="red">活性</font>氧治疗实验性恶性脑疟研究获进展

Nano Lett:铁蛋白纳米清除活性氧治疗实验性恶性脑疟研究获进展

Nano Letters 杂志在线发表了铁蛋白纳米通过靶向脑内皮细胞和调控纳米发挥清除活性氧功能,实现治疗恶性脑型疟疾的最新研究成果。研究人员首次利用铁蛋白对脑内皮细胞靶向和胞内亚定位特性,实现了对铁基纳米在脑部发挥过氧化氢活性的调控。结合铁蛋白对肝部巨噬细胞的极化调控特性,实现了对恶性脑型疟疾模型的有效治疗。这是中国科学院生物物理研究所阎锡蕴团队继发现铁蛋白和纳米的新特性,并将其用于肿

中国生物技术网 - 铁蛋白,纳米酶,活性氧,治疗,实验性,恶性脑疟 - 2019-11-07

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