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肠道“秘密”:人类的第二个大脑

肠道“秘密”:人类的第二个大脑

无论是转换心情、做出决策还是采取行动,你头顶的那个大脑,都不是你身上唯一一个进行思考的部件。 这是一个很不顺心的早晨。你上班迟到了,错过了一个关键的会议,现在你的老板对你十分生气。所以你在午餐时直接走过沙拉区,直奔那些特别油腻的食物。你控制不住自己——在我们倍感压力时,大脑会鼓励我们寻找“慰藉食物”。这一点已经众所周知。但你可能不知道的是,真正的罪魁祸首或许并不是那个藏在你颅骨里的大

科学松鼠会 - 肠道,肠易激综合征,外周神经系统,细胞受体,大脑区域 - 2015-02-02

Sci Rep:CPT1C通过调节自噬促进葡萄糖剥夺下的人类间充质干细胞的存活

Sci Rep:CPT1C通过调节自噬促进葡萄糖剥夺下的人类间充质干细胞的存活

肉碱棕榈酰转移酶1C(CPT1C)是在神经元和癌细胞中专一表达的假酶。在本研究中,研究人员发现CPT1C也在hMSCs中表达,并保护它们抵抗葡萄糖饥饿、糖酵解抑制和氧/葡萄糖剥夺。

MedSci原创 - CPT1C,自噬,葡萄糖剥夺,间充质干细胞 - 2018-05-18

Mol Nutr Food Res:茶皂素或可改善机体肥胖相关的认知功能障碍

Mol Nutr Food Res:茶皂素或可改善机体肥胖相关的认知功能障碍

动物实验研究表明,茶皂素或可用于预防神经退行性变,并可改善肥胖相关的认知功能损伤。 精神疾病(如精神分裂症)患者的肥胖与代谢问题发病率很高。

MedSci原创 - 茶皂素,瘦素,BDNF,肥胖,认知功能 - 2015-10-06

Cell:高蛋白膳食如何使大脑形成饱腹感?

Cell:高蛋白膳食如何使大脑形成饱腹感?

食物摄入由神经纤维上的Mu阿片受体(MORs,也可结合吗啡)调节,该受体主要分布于门

生物谷 - Cell,高蛋白膳食,大脑 - 2012-07-09

中国科学院遗传发育所戴建武团队《自然·通讯》:单细胞测序解析<font color="red">神经</font>再生胶原支架促进灵长类脊髓损伤修复机制

中国科学院遗传发育所戴建武团队《自然·通讯》:单细胞测序解析神经再生胶原支架促进灵长类脊髓损伤修复机制

研究以灵长类动物恒河猴为研究对象,通过单细胞转录组测序深入解析恒河猴完全性脊髓损伤近端和远端不同区域的细胞动态变化,并阐明胶原材料支架移植对完全性脊髓损伤不同区域的治疗效应和机制。

BioMed科技 - 单细胞测序,脊髓损伤修复,神经再生胶原支架 - 2023-08-13

PNAS:尤涵等解析<font color="red">神经</font>母细胞瘤分化机制

PNAS:尤涵等解析神经母细胞瘤分化机制

近日,国际权威学术期刊美国《国家科学院院刊》(PNAS)上发表了厦门大学生命科学学院的研究人员的研究论文,揭示了FOXO调控神经母细胞瘤分化的分子机制。神经母细胞瘤(NB)是儿童常见的恶性肿瘤,年发病率大约为1/10万,仅低于白血病和中枢神经肿瘤。在神经母细胞瘤的发病过程中一个关键的早期事件就是成神经细胞不同阶段的分化停滞。利用TPA和PDGF-BB促使成神经瘤细胞终末分化可作为有效治疗神经

厦门大学生命科学学院 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-10

Cell:“水凝胶”态蛋白质帮助细胞响应刺激

Cell:“水凝胶”态蛋白质帮助细胞响应刺激

当细胞受到外界环境的刺激(如加热、饥饿)时,细胞内的蛋白质和 RNA 分子会相互聚集,形成团块。长期以来,这些团块被认为是细胞损伤的标志,是有害的功能失调的分子,因而是需要被细胞清除掉的。例如,在阿尔茨海默氏病、帕金森氏病和肌萎缩性侧索硬化(ALS)等神经退行性疾病的患者大脑中,我们都能观察到聚集成团的蛋白质累积在垂死的神经元内。

生物 360 - 应激,蛋白团块,相分离,神经退行性疾病 - 2017-03-11

Cell:要想睡眠好,多吃肉蛋奶,哈佛学者揭示饮食蛋白促进肠道分泌肽抑制睡眠觉醒

Cell:要想睡眠好,多吃肉蛋奶,哈佛学者揭示饮食蛋白促进肠道分泌肽抑制睡眠觉醒

总的来说,这项研究表明,饮食中的蛋白质情况能够从肠道被传递到大脑,从而调控睡眠觉醒。

生物世界 - 睡眠觉醒,饮食蛋白,肽抑制 - 2023-03-29

奥斯卡临床医疗指南:Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) (CG061)

奥斯卡临床医疗指南:Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) (CG061)

早期恢复人类生存运动神经元基因(SMN)可能防止运动

hioscar - 脊髓性肌萎缩症,Zolgensma - 2022-10-23

Science:控制不了食欲?也许你的这块大脑特别活跃

Science:控制不了食欲?也许你的这块大脑特别活跃

在某时某刻,你是否也曾有过难以抑制的食欲?发表在《科学》杂志上的一项研究为我们提供了一个潜在的解释——或许,这都要怪我们大脑里的一个神秘区域……

学术经纬 - 管状核,食欲,生长抑素 - 2018-07-06

Am J Respir Crit Care:新方法可有效治疗睡眠呼吸困难

Am J Respir Crit Care:新方法可有效治疗睡眠呼吸困难

美国科学家日前进行的一项研究显示,一种广为人知的可调节饥饿和体重的激素,可通过鼻腔给药的方式缓解睡眠过程中出现的呼吸问题。

科学网 - 睡眠呼吸困难,睡眠呼吸暂停,瘦素 - 2018-12-18

Neuron:大脑“清道夫”过度活跃,加剧老年痴呆

Neuron:大脑“清道夫”过度活跃,加剧老年痴呆

来自于苏黎世大学的研究团队首次发现,当功能紊乱,小胶质细胞清除β-淀粉样蛋白的同时,还会过度吞噬神经突触。这一作用会导致

生物探索 - 大脑,清道夫,活跃,老年痴呆 - 2017-07-04

Mol Met:科学家发现治疗2型糖尿病的新一类药物!

Mol Met:科学家发现治疗2型糖尿病的新一类药物!

目前用于治疗肥胖症的药物也证明对2型糖尿病患者具有显著的健康益处。今天在分子代谢中发表的一项新研究解释了如何通过在我们的大脑中作用来实现2型糖尿病的治疗益处。

来宝网 - 糖尿病,减肥药,治疗 - 2017-07-22

中国肌萎缩侧索硬化诊断和治疗指南

中华神经科杂志,2012 Jul;45(7):531-533 - 2012-07-01

两篇Cell:表观遗传开关或是增加健康和寿命的关键

在两项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校和瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员证实新发现的增加线虫寿命和提高其健康的遗传开关也与哺乳动物的寿命增加相关联,从而为开发出启动这些遗传开关的药物从而提高人类代谢功能和寿命提供希望。相关研究结果分别于2016年4月28日在线发表在Cell期刊上,论文标题分别为“Mitochondrial Stress Induces Chromatin Reorg

生物谷 - 寿命,线虫,表观遗传开关,线粒体,甲基化酶,去甲基化酶,寿命,应激 - 2016-05-04

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