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Nature:肥胖真的引起脱发!科学家找到引起脱发的关键干细胞机制

Nature:肥胖真的引起脱发!科学家找到引起脱发的关键干细胞机制

作为生长毛发的微型上皮器官,毛囊随着衰老而变小,毛囊干细胞(HFSCs)耗竭而引起脱发。每一个毛囊内几乎均存在一群毛囊干细胞,这些干细胞会分化形成毛发。

“神经周K”公众号 - 肥胖,干细胞机制 - 2021-06-29

Nature Neuroscience:科学家揭示儿童创伤引起成年暴饮暴食的下丘脑-中脑神经环路

Nature Neuroscience:科学家揭示儿童创伤引起成年暴饮暴食的下丘脑-中脑神经环路

本文发现在发育期经历创伤的小鼠在成年后容易出现暴食症状,引起肥胖。早期负性应激事件破坏了外侧下丘脑瘦素受体信号,并进一步揭示了外侧下丘脑瘦素受体投射到vlPAG-Penk神经元的环路介导其中。

“神经周K”公众号 - 暴饮暴食,儿童创伤 - 2022-12-28

重磅!助力人类胚胎发育畸形及孕早期流产病因探究,昆明理工大学研究成果登上Cell

重磅!助力人类胚胎发育畸形及孕早期流产病因探究,昆明理工大学研究成果登上Cell

研究人员开发了一种3D培养系统(EMEUC),优化了前期食蟹猴胚胎培养系统,借助细胞外基质构建了3D培养环境;借助葡萄糖的加入,促进了胚胎体外发育,实现了食蟹猴胚胎体外25天长时程培养。

灵长类转化医学研究院 - 人类胚胎发育畸形,孕早期流产 - 2023-05-14

Science:肠道益生菌通过相分离促进在肠道中的生存

Science:肠道益生菌通过相分离促进在肠道中的生存

肠道菌群对人体健康发挥着至关重要的作用,目前已有多项正在进行的临床试验旨在通过调控肠道菌群来治疗各种疾病。然而,我们目前对于肠道益生菌如何成功在肠道中定植的因素和机制仍知之甚少。多形拟杆菌(Bacte

“生物世界”公众号 - 肠道益生菌 - 2023-03-21

Sci Adv:饥饿状态下激活杏仁核-臂旁核神经环路促进摄食

Sci Adv:饥饿状态下激活杏仁核-臂旁核神经环路促进摄食

以往杏仁核的研究主要在调控抑郁、焦虑、恐惧记忆等领域,本文揭示了杏仁核通过胃饥饿素信号调控摄食行为。

“神经周K”公众号 - 饥饿,杏仁核-臂旁核神经环路 - 2023-05-29

Mol Psychiatry:压力太大,少年不愿社交?科学家揭示瘦素或可缓解青春期应激诱发的社交快感缺失

Mol Psychiatry:压力太大,少年不愿社交?科学家揭示瘦素或可缓解青春期应激诱发的社交快感缺失

对于大多数物种来说,社交是一种奖赏性活动。社交快感缺失通常表现在青春期,该时期是社交能力发展的关键时期,极易受到压力的影响。瘦素是一种脂肪细胞来源的激素,促进青春期发育。

“神经周K”公众号 - 瘦素,社交快感 - 2022-09-26

卡尔史托斯亮相CUA2023 大咖齐聚共见泌尿微创治疗新未来

卡尔史托斯亮相CUA2023 大咖齐聚共见泌尿微创治疗新未来

以“三合一”内窥镜成像技术推动泌尿外科微创手术的操作规范性和诊疗安全性的提升,助力泌尿外科实现“精细化诊疗”发展。

梅斯医学 - 泌尿微创治疗,CUA2023 - 2023-11-23

Science亮点丨超级增强子通过相分离调控基因表达

Science亮点丨超级增强子通过相分离调控基因表达

最近一段时间,有关“相变”或“相分离”(Phase separation)的文章不断地出现在CNS杂志上(4月份Cell同事在线的4篇关于FUS的论文可以参考,详见BioArt过去的报道:李丕龙教授特评丨生物大分子的“相变”——简谈近期系列“相变”研究成果),一周前Cell还发表了有关于mTOR调控相分离的文章,引起了同行的广泛关注(BioArt近期将会推出解读文章)。围绕相分离与转录调控,过去也

BioArt - 超级增强子,调控,基因表达 - 2018-07-08

Front Aging Neurosci:钙稳态解答帕金森病难题——为什么黑质多巴胺能神经元更脆弱

Front Aging Neurosci:钙稳态解答帕金森病难题——为什么黑质多巴胺能神经元更脆弱

黑质致密部(SNpc)多巴胺能神经元丢失是帕金森病最明显的病理改变,但相邻的腹侧被盖区(VTA)的多巴胺能神经元却无明显变化。

brainnew神内神外 - 帕金森病,黑质多巴胺能神经元 - 2023-02-19

Cell:压力大肚子疼?科学家揭示长期压力通过肠道胶质细胞诱发炎症反应

Cell:压力大肚子疼?科学家揭示长期压力通过肠道胶质细胞诱发炎症反应

本文揭示了应激引起单核细胞介导的肠道炎症加重,这种作用依赖于糖皮质激素信号;此外,慢性应激诱导炎性肠胶质细胞通过CSF1促进单核细胞募集,并促进成熟神经元向未成熟神经元转化,诱发蠕动障碍。

“神经周K”公众号 - 压力,肠道胶质细胞 - 2023-05-29

J Surg Res:使用老年人和年轻人的富血小板血浆治疗小鼠压疮的比较研究

J Surg Res:使用老年人和年轻人的富血小板血浆治疗小鼠压疮的比较研究

这项研究提示PRP在PU治疗中显示出强大的伤口愈合能力,年轻人的PRP优于老年人,因为其血小板浓度更高,生长因子的产量增加

MedSci原创 - 富血小板血浆,老年压疮,自体富血小板血浆 - 2023-12-12

温州医科吴爱悯/国科温研院李花琼团队《AFM》: 基于酶促甲基丙烯酸角蛋白的可注射水凝胶用于椎间盘退变治疗中的可控外泌体释放

温州医科吴爱悯/国科温研院李花琼团队《AFM》: 基于酶促甲基丙烯酸角蛋白的可注射水凝胶用于椎间盘退变治疗中的可控外泌体释放

该研究团队制备的Exo@KeMA复合水凝胶通过恢复生物力学特性,并递送Exo以抑制NF-κB炎症通路激活,促进PI3K-Akt信号通路表达来实现延缓IVDD的目的。

BioMed科技 - 椎间盘退变,外泌体,角蛋白 - 2024-04-13

Nature:发现损害阿尔茨海默症中神经网络功能的新机制及潜在靶点

Nature:发现损害阿尔茨海默症中神经网络功能的新机制及潜在靶点

阿尔兹海默症中发生认知障碍的新机制。作者发现淀粉斑块周围的存在大量轴突球状体结构,它们就像电流阱一般阻碍神经信号传导,严重影响神经网络功能,球状体越大传导受损越严重。

brainnew神内神外 - 损害阿尔茨海默症,中神经网络功能 - 2022-12-06

Medicine:Suckinumab治疗银屑病反常湿疹1例

Medicine:Suckinumab治疗银屑病反常湿疹1例

银屑病是一种慢性、免疫介导的炎症性皮肤病。已经发现了几种新的治疗银屑病的生物制剂,在此,我们描述了一例罕见的湿疹反常皮疹病例,该病例是在用Suckinumab治疗严重银屑病后出现的。

MedSci原创 - 并发症,银屑病,Suckinumab - 2023-03-02

石墨烯迈向医学领域,拯救帕金森氏病患者不再是梦想

找出一种方法让电极直接与神经元相连接并且不伤害它们是神经学家们面临的最紧迫的任务之一。解决这个问题可能会对神经系统疾病如帕金森以及恢复截肢患者或瘫痪患者的知觉产生深远的影响。但目前为止由于人类大脑的复杂性和敏感性一直进展缓慢。 然而一支来自意大利里雅斯特大学和剑桥石墨烯中心的研究小组最近在这个问题上取得了重大进展,他们成功的证明了未经处理的石墨烯可以与神经元相连并且不损害其完整性。

煎蛋 - 石墨烯,帕金森 - 2016-02-11

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