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Nature : 突破!武汉大学宋保亮团队发现降低胆固醇新的靶点,对于治疗糖尿病,肥胖等有重大潜在应用

Nature : 突破!武汉大学宋保亮团队发现降低胆固醇新的靶点,对于治疗糖尿病,肥胖等有重大潜在应用

胆固醇具有多种生理作用,包括调节膜功能,充当胆汁酸和类固醇激素的前体。高水平的胆固醇和其他脂质是心血管疾病,非酒精性脂肪肝,肥胖和糖尿病的主要危险因素。

iNature - 糖尿病,肥胖,胆固醇 - 2020-11-12

对阿尔茨海默病Pakinson介导的线粒体自噬的系统评价

对阿尔茨海默病Pakinson介导的线粒体自噬的系统评价

Parkin 是一种泛素,由于线粒体自噬是细胞中一种程序化途径,因此去泛素[泛素特异性肽酶(USP)] 可以作为线粒体自噬的检查点。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,PTEN诱导激酶 1 - 2023-02-24

《Nature Reviews Molecular Cell Biology》:对AMPK的激活和功能的新见解

《Nature Reviews Molecular Cell Biology》:对AMPK的激活和功能的新见解

AMPK不仅调节新陈代谢,还调节细胞功能,如自噬、线粒体和溶酶体的平衡、DNA修复和免疫。尽管如此,大多数这些机制的基本原理仍然是保护腺嘌呤核苷酸库,更广泛地说,是保护能量平衡。

代谢网 - AMPK在感知和响应线粒体损伤中的作用,AMPK在DNA损伤和修复中的作用,AMPK在感知和响应溶酶体损伤中的作用 - 2022-11-22

【盘点】近期前列腺癌机制研究

【盘点】近期前列腺癌机制研究

【1】J Urol:去势敏感性和去势抵抗性前列腺癌的基因组变异比较分析

MedSci原创 - 前列腺,机制 - 2020-10-30

NCB:华人科学家解析GSK<font color="red">3</font>促进肿瘤发生的重要机制

NCB:华人科学家解析GSK3促进肿瘤发生的重要机制

来自美国MD安德森癌症中心的研究人员最近在国际学术期刊Nature Cell Biology上发表了一项最新研究进展,他们发现位于细胞核内的糖原合成激酶3beta(GSK3beta)通过调节组蛋白甲基化影响基因表达发挥癌基因作用促进肿瘤发生越来越多的证据表明GSK3beta在多种肿瘤类型中发挥癌基因作用,但是其中的机制仍然没有被完全了解。而深入了解其中的

生物谷 - GSK3,肿瘤 - 2016-08-17

【盘点】近期前列腺癌重要研究进展一览

【盘点】近期前列腺癌重要研究进展一览

【1】J CLIN INVEST:AKT介导的组蛋白甲基转移WHSC1稳态促进前列腺癌转移近日,来自中科院上海健康科学研究所的研究人员报道了一项关于前列腺癌转移的新机制的研究,研究显示表观遗

MedSci原创 - 前列腺癌 - 2017-06-18

詹姆斯·威尔:肿瘤中的细胞凋亡

詹姆斯·威尔:肿瘤中的细胞凋亡

詹姆斯·威尔   美国国家科学院院士,美国加利福尼亚大学旧金山分校(UCSF) 主席,UCSF药理系主任。   细胞凋亡(Apoptosis)是细胞内能量依赖的死亡程序活化而致的细胞自杀,是由基因控制的细胞自主有序的主动死亡过程。正常情况下,细胞凋亡对机体是一种保护作用,是为了更好地适应生存环境而主动采取的一种死亡过程。   在细胞凋亡领域,笔者对两个方面最感兴趣:①细胞的

中国医学论坛报 - 细胞凋亡 - 2011-10-09

【盘点】肿瘤抑制因子p53亮点研究一览

【盘点】肿瘤抑制因子p53亮点研究一览

p53是迄今为止细胞中最为重要的肿瘤抑制因子之一,人类50%以上的肿瘤细胞中都发现有它的缺失或突变。近年来发现:p53在细胞代谢,尤其在葡萄糖代谢中也起着重要作用。 近年来就有研究者就发现机体中肿瘤抑制蛋白p53的新功能,当机体由于压力因素致使健康细胞DNA损伤时,这种蛋白就会首先出来保护DNA,例如当机体暴露在有毒化学物质或强烈的太阳紫外线下时,如果损伤非常严重,p53就会启动细胞死亡或细

生物谷 - 肿瘤抑制因子,p53,研究进展 - 2016-02-01

Cell Metabolism:重庆医科大学黄爱龙/唐霓/汪凯揭示高果糖饮食促进肝癌进展的机制

Cell Metabolism:重庆医科大学黄爱龙/唐霓/汪凯揭示高果糖饮食促进肝癌进展的机制

该研究发现高果糖饮食诱导的尿苷二磷酸-N-乙酰氨基葡萄糖(UDP-GlcNAc)和O-GlcNA酰化水平升高有助于HCC的进展。

iNature - 肝癌,高果糖饮食 - 2023-10-06

2016诺贝尔化学奖揭晓 历届化学奖得主一览

2016诺贝尔化学奖揭晓 历届化学奖得主一览

据诺贝尔奖官网最新消息,让-皮埃尔·索维奇(Jean-Pierre Sauvage),J·弗雷泽·斯托达特(J. Fraser Stoddart)和伯纳德·L·费林加三位科学家因“设计和合成分子机器”获得2016年诺贝尔化学奖。诺贝尔化学奖是诺贝尔奖的一个奖项,由瑞典皇家科学院从1901年开始负责颁发。资料图:诺贝尔奖奖章二十多年来诺贝尔化学奖得主1990年—1999年1990年:伊莱亚斯·科里(

中国新闻网 - 诺贝尔化学奖 - 2016-10-05

Immunity 三月份研究精华一览

Immunity 三月份研究精华一览

《immunity》杂志三月份研究精华盘点如下:1.研究者们从小鼠水平证实25-羟基胆固醇能够保护宿主细胞抵抗寨卡病毒侵染及头小畸形症状的发生DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2017.02.012寨卡病毒由于其管球化的蔓延趋势以及能够造成严重的认知紊乱症状,因此成为全球最严重的健康问题

生物谷 - 免疫,盘点 - 2017-03-28

J Clin Pathol:过氧化还原<font color="red">酶</font>VI的高表达预示DLBCL的不良结局

J Clin Pathol:过氧化还原VI的高表达预示DLBCL的不良结局

过氧化还原(Prxs)是强有力的抗氧化蛋白家族的一员。他们在弥漫性大B细胞淋巴瘤DLBCL的预后作用未知。方法:对103例弥漫性大B细胞淋巴瘤患者的活检样本进行免疫组织化学染色,观察过氧化还原I,II,III,V和VI的表达。 结果

MedSci原创 - 过氧化还原酶 - 2015-05-08

黄芫花提取物DA激活GSK-<font color="red">3</font>β/β-catenin通路,改善肾脏纤维化进程!

黄芫花提取物DA激活GSK-3β/β-catenin通路,改善肾脏纤维化进程!

文章探究了其对肾脏纤维化治疗的潜在靶点。

MedSci原创 - CKD,肾脏纤维化,黄芫花 - 2024-04-29

Science:微管蛋白糖基化异常,男性不育的又一个潜在原因!

Science:微管蛋白糖基化异常,男性不育的又一个潜在原因!

微管是真核细胞骨架的关键组成部分。有人提出,是微管蛋白翻译后修饰的组合形成的“微管蛋白密码”使微管适应活细胞内的特定功能,但仍缺乏相关机制研究。

MedSci原创 - 糖基化,精子,男性不育,微管蛋白 - 2021-01-14

Hum Reprod:在线捐精是种怎样的体验?

Hum Reprod:在线捐精是种怎样的体验?

人口统计显示男性捐精的原因包括无私心,以及认为网站捐精比安排的捐精有更大的选择空间:1/3的人喜欢匿名,大多数是异性恋者,但同性恋和双性恋捐赠者更喜欢与接收他们精子的儿童接触。

MedSci原创 - 在线捐精,人口特征调查,性取向 - 2016-08-07

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