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Oncogene:ATDC能够<font color="red">调节</font>TP63调控的基底癌症侵入过程

Oncogene:ATDC能够调节TP63调控的基底癌症侵入过程

基底亚型癌症是致死性的恶性肿瘤,但是促使肿瘤致死的分子事件仍旧没有完全理解。ATDC基因,也称之为TRIM29,在人类膀胱癌中高度表达,并且促使肿瘤的形成和入侵,但是在膀胱癌中调控其表达的因素仍旧未知。之前研究通过膀胱癌分子亚型鉴定了一种恶性基底亚型,该亚型具有其他器官的基底/鳞状肿瘤特性,并且由TP63驱使基因激活。最近,有研究人员阐释了ATDC与TP63的表达有关,并且在基底膀胱癌中高度表达。

MedSci原创 - 膀胱癌,ATDC,基底癌症亚型 - 2019-01-25

Nat Commun:抑制这种蛋白,“一键<font color="red">调节</font>”焦虑症状

Nat Commun:抑制这种蛋白,“一键调节”焦虑症状

当下,焦虑正成为不少人都避不开的一种情绪。

生物探索 - 焦虑,靶点,蛋白,IgSF9b - 2019-01-05

Nature:母乳喂养可以<font color="red">调节</font>新生儿肠道病毒定植?

Nature:母乳喂养可以调节新生儿肠道病毒定植?

健康新生儿在出生时肠道通常没有病毒,但很快就会有不同病毒细菌定植,某些情况下会导致有些婴儿在出生后的头几个月患有胃肠道疾病,甚至会影响到生命健康。

生物探索 - 母乳,肠道病毒定植 - 2020-04-21

垂体腺瘤<font color="red">神经</font>外科临床路径

垂体腺瘤神经外科临床路径

参考国内外最新相关指南及文献,制定垂体腺瘤临床路径(神经外科),为业内提供了一份可供参考的标准化治疗方案。

中国肿瘤外科杂志 - 垂体腺瘤 - 2022-10-25

2018 <font color="red">神经</font>结节病联盟共识:<font color="red">神经</font>结节病的定义和诊断标准

2018 神经结节病联盟共识:神经结节病的定义和诊断标准

2018年12月,神经结节病联盟小组制订了针对中枢神经系统(CNS)和周围神经系统(PNS)的神经结节病的定义和诊断标准共识。本文提出了NS的诊断标准共识。

网络 - 神经结节病 - 2019-02-27

Science:肠道微生物能<font color="red">调节</font>肝脏抗肿瘤免疫功能

Science:肠道微生物能调节肝脏抗肿瘤免疫功能

近日,科学家在微生物组基础研究领域又有了新的突破。5月25日发表在《Science》上的一项研究发现,肠道细菌与肝脏中的抗肿瘤免疫反应之间存在关联。该研究由美国国家癌症研究所(NCI)的癌症研究中心(CCR)主导。

中国生物技术网 - 肠道微生物,肝脏肿瘤,免疫 - 2018-05-28

PNAS:KFL2<font color="red">调节</font>NK细胞稳态,可能用于肿瘤治疗

PNAS:KFL2调节NK细胞稳态,可能用于肿瘤治疗

研究人员发现了一种生物机制,让“调整”免疫系统以杀死癌细胞成为一种潜在可行的方法。

来宝网 - 免疫,癌细胞,白血病 - 2016-05-19

Immunit:免疫系统可能是<font color="red">调节</font>胰岛素的关键!

Immunit:免疫系统可能是调节胰岛素的关键!

炎症过程是糖尿病患者胰岛素产生失败的原因。巴塞尔大学和巴塞尔大学医院的研究人员发现了一种反馈机制,可以帮助维持超重患者的胰岛素分泌,正如他们在“免疫”杂志上报道的那样,患者自身的免疫系统可以帮助治疗这种疾病。

来宝网 - 糖尿病,胰岛素,免疫系统 - 2017-11-22

NAT MED:<font color="red">调节</font>肠道微生物组可预防晚期脓毒症

NAT MED:调节肠道微生物组可预防晚期脓毒症

已有的研究显示,迟发性败血症(LOS)是由于早产儿肠道中共生微生物的全身扩散所致。

MedSci原创 - 肠道微生物,败血症 - 2019-11-09

Nat.Immu:STING<font color="red">调节</font>病毒衣壳与宿主细胞的膜融合

Nat.Immu:STING调节病毒衣壳与宿主细胞的膜融合

病毒的外壳与宿主的细胞膜融合是病毒感染细胞的第一步。那机体的免疫系统又是如何检测到发生了膜融合呢?最近《自然-免疫》上发表的文章给出了一些线索。 研究人员发现,无论是体内实验还是体外实验,当细胞暴露在病毒状粒子或人工合成的脂质体以及一些其它刺激的条件下时,也能够产生免疫应答,这种应答虽然不能触发传统的病原体识别途径,但能导致膜融合。融合作用依赖于STING, 该蛋白是一种干扰素刺激因子,以往的研

生物谷 - Nat.Immu:STING,病毒衣壳,宿主 - 2012-07-03

<font color="red">调节</font>肠道微生物或降低患心脏病风险

调节肠道微生物或降低患心脏病风险

β-淀粉样蛋白(Aβ)是阿尔兹海默症(AD)一种典型的致病蛋白,伴随着Aβ的过度累积,患者大脑中会出现大量老年斑,最终引发神经元死亡。

生物探索 - 调节肠道微生物,降低患心脏病风险 - 2023-02-17

Neuron:<font color="red">神经</font>元活动如何产生行为?答案在极个别的<font color="red">神经</font>元中

Neuron:神经元活动如何产生行为?答案在极个别的神经元中

近日,来自马克斯普朗克神经生物学研究所的科学家们开发了一种方法,可以让他们识别出那些参与特定运动指令的神经细胞。科学家首次通过人为地激活少数神经元来诱发鱼的行为。了解神经环路的核心成分是破译大脑基本功能下复杂代码的关键步骤。通过新方法,神经生物学家可以使用光束激活斑马鱼幼体的个别神经元,然后记录神经元活动如何通过大脑传播并产生行为。我们大脑中的神经元活动如何引发行为上改变?从细胞层面到行为学层面存

生物探索 - 光遗传学,神经元,行为 - 2017-05-22

公立医院4大科室市场<font color="red">调节</font>价试点改革来了!

公立医院4大科室市场调节价试点改革来了!

贵州多部门发出通知,从11月15日起,4类医疗服务公立医院试点市场调节价。这4类医疗服务项目是医学美容、辅助生殖、激光治疗近视、心理咨询。那么这项举措对于公立医院和民营医院分别会有什么样的影响呢?

“看医界”微信号 - 公立医院,科室 - 2018-11-20

Science:肿瘤抑制蛋白p53调节细胞凋亡新机制

近日,发表在国际杂志Science上的一篇研究论文中,来自麻省理工学院等处的研究人员通过研究发现,蛋白p53或可通过免疫球蛋白死亡结构域1α (DD1α)来进行细胞凋亡机制的控制。 有机体为了存活,就会不断产生新的机体细胞来替代老化死亡的细胞,同时死亡细胞会持续性地被收集并且被移除体外;当机体的净化系统一旦“迷路”就会使得机体将死亡细胞视为外来入侵物,并且对其进行攻击最终引发多种类型的免疫疾

生物谷 - 肿瘤一直蛋白,p53,细胞凋亡 - 2015-08-04

神经外科常用评分/量表

格拉斯哥昏迷评分(GCS):     运动     6 - 按吩咐动作    5 - 对疼痛刺激定位反应    4 - 对疼痛刺激屈曲反应    3 - 异常屈曲(去皮层状态)    2 - 异常伸展(去脑状态)  

MedSci原创 - 神经外科,量表 - 2014-06-11

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