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Sci Signal:<font color="red">调控</font>肥大细胞脱颗粒过程的信号通路

Sci Signal:调控肥大细胞脱颗粒过程的信号通路

嗜碱性粒细胞(basophils)和肥大细胞(mast cells)是身体中触发过敏反应和参与宿主免疫防御的免疫细胞。

学术经纬 - tomosyn-1,tomosyn-1,过敏 - 2018-07-09

PNAS:秦骏研究组揭示组蛋白H3K27三甲基转移酶EZH2在炎症性肠病中的重要功能及<font color="red">调控</font><font color="red">机制</font>

PNAS:秦骏研究组揭示组蛋白H3K27三甲基转移酶EZH2在炎症性肠病中的重要功能及调控机制

日前,国际学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)秦骏研究组的研究论文Epithelial EZH2 Serves as an Epigenetic Determinant in Experimental Colitis by Inhibiting TNFα-mediated Inflammation and Apoptosis。过度炎症反应以及

上海生命科学研究院 - 组蛋白,三甲基转移酶,炎症性肠病 - 2017-04-25

PLoS ONE:肿瘤坏死因子<font color="red">调控</font>褪黑素合成分泌

PLoS ONE:肿瘤坏死因子调控褪黑素合成分泌

松果体属于室周器官,对机体的防御反应起着关键作用,松果体损伤会引起褪黑激素被抑制。褪黑激素(Melatonin)主要是由哺乳动物和人类的松果体产生的一种胺类激素。近年来,国内外对褪黑激素的生物学功能,尤其是作为膳食补充剂的保健功能进行了广泛的研究,表明其具有促进睡眠、调节时差、抗衰老、调节免疫、抗肿瘤等多项生理功能。 先前已有研究表明体外培养的松果体表达Toll样受体4(TLR4)和肿瘤坏死

生物谷 - Plos,one,肿瘤,癌症,褪黑素 - 2012-07-10

Circulation:gp130<font color="red">调控</font>心肌细胞增殖和心脏再生

Circulation:gp130调控心肌细胞增殖和心脏再生

心血管疾病始终是死亡的首要原因,心血管疾病高死亡率的一个关键原因是心肌细胞损伤后不能再生。心脏再生是降低心血管死亡率的有效方法,但真正实现心脏再生治疗,我们仍任到重远,需要不断探索。

MedSci原创 - 心脏再生,gp130,心肌细胞增殖 - 2020-09-16

Int J Oncol:阻断缺氧<font color="red">调控</font>的TMPRSS4治疗肿瘤

Int J Oncol:阻断缺氧调控的TMPRSS4治疗肿瘤

早期研究证实TMPRSS4的过度表达与胰腺癌、大肠癌和甲状腺癌等类型癌症的发生发展有关。TMPRSS4是一种细胞表面跨膜丝氨酸蛋白酶,这一蛋白的表达对肿瘤细胞的迁移和转移有作用。 过去,有几项研究探讨了TMPRSS4基因表达水平以及蛋白产物。最近刊登在Int J Oncol杂志上的一则研究中,研究人员用定量RT-PCR和蛋白质染色来评估原发性非小细胞肺癌(NSCLC)组织和肺肿瘤细胞株中TMPR

生物谷 - Int,J,Oncol,肿瘤,癌症 - 2012-07-02

Redox Biol 同济大学附属第十人民医院彭文辉教授团队揭示内皮细胞TET2通过白色脂肪棕色化<font color="red">调控</font>肥胖的作用<font color="red">机制</font>

Redox Biol 同济大学附属第十人民医院彭文辉教授团队揭示内皮细胞TET2通过白色脂肪棕色化调控肥胖的作用机制

该研究首次揭示内皮细胞TET2去甲基化酶与NRF2转录因子相互作用,通过BMP4和CPT1A促进脂肪细胞的脂质分解和内皮细胞的脂肪酸氧化,调控白色脂肪组织棕色化,进而影响肥胖。

论道心血管 - 肥胖,脂肪酸氧化,CPT1A,白色脂肪组织棕色化 - 2024-01-11

Nat Commun|应对衰老和AD:HDAC1<font color="red">调控</font>DNA损伤修复

Nat Commun|应对衰老和AD:HDAC1调控DNA损伤修复

组蛋白脱乙酰基酶(HDACs),是一类可以将组蛋白和非组蛋白赖氨酸残基的乙酰基团移除的酶。HDACs参与很多细胞过程,包括转录、染色质重塑和DNA修复。

brainnew神内神外 - 组蛋白脱乙酰基酶,8-氧鸟嘌呤 - 2023-02-13

Circulation:表观遗传<font color="red">调控</font>在心衰的发生中起到重要作用!

Circulation:表观遗传调控在心衰的发生中起到重要作用!

生化的DNA修饰类似于遗传信息、环境因素和转录组之间的一个关键调控层。

MedSci原创 - 心血管,心衰,表观遗传 - 2017-08-27

Oncogene:ATDC能够调节TP63<font color="red">调控</font>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

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。

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

Nature:癌症转移关键<font color="red">机制</font>!

Nature:癌症转移关键机制

染色体不稳定性是癌症的一个标志,它是由于有丝分裂过程中染色体分离持续出现错误而引起的。尽管染色体不稳定性是肿瘤演进的主要驱动因素,但其在转移中的作用尚未确定。近来的研究显示,染色体不稳定性通过维持对细胞质DNA的肿瘤细胞自主反应来促进转移。

转化医学网 - 染色体,不稳定,肿瘤 - 2018-01-20

Blood:内皮细胞通过旁分泌<font color="red">调控</font>中性粒细胞的迁移

Blood:内皮细胞通过旁分泌调控中性粒细胞的迁移

虽然现已掌握了很多涉及中性粒细胞游走迁移的信号通路,但内皮细胞在间质组织中调控中性粒细胞对炎症产生应答的作用尚未明确。Laurel E.

MedSci原创 - 内皮细胞,中性粒细胞,迁移,炎症,旁分泌 - 2018-08-25

Nat Rev Cancer:科学家揭示转录因子Cut<font color="red">调控</font>作用

Nat Rev Cancer:科学家揭示转录因子Cut调控作用

近日,国际著名评论杂志Nature Reviews Cancer在线刊登了一篇评论文章“Tumorigenesis: Cut here for differentiation,”,文章揭示了转录因子Cut的功能。扰乱分化与细胞凋亡的调节已知促进了癌症的发展,但这两个过程之间的关联却一直没有搞清。Ingrid Lohmann和同事如今发现了几个重要的信号通道,通过转录因子Cut(被ct所编码)来调节

natureasia - 肿瘤,癌症 - 2012-06-09

PNAS:长非编码RNA<font color="red">调控</font>肿瘤耐药研究取得新成果

PNAS:长非编码RNA调控肿瘤耐药研究取得新成果

11月26日,中国科学技术大学生命科学与医学部、中国科学院天然免疫与慢性疾病重点实验室和合肥微尺度物质科学国家研究中心教授吴缅研究组与澳大利亚纽卡斯尔大学研究员金雷合作,在国际学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上在线发表题为Dual functions for OVAAL in initiation of RAF/MEK/ERK prosurvival signals and evasio

中国科学技术大学 - 肿瘤,耐药,长非编码RNA - 2018-12-02

Environ Pollut:多药耐药蛋白<font color="red">调控</font>机理的研究新进展

Environ Pollut:多药耐药蛋白调控机理的研究新进展

当生物体遇到药物或化学污染物入侵时,它会应激性的提高自身转化及外排能力,从而尽快将外源物降解或排出体外,从而实现自我保护,这一作用也被称作生物体的外源物抵御作用。由于该作用决定了药物或污染物在体内的停留时间,从而影响了药物药效或化学污染物毒性的发生,因而受到药物学及环境毒理学研究的广泛关注。

苏州医工所 - ABC转运蛋白,耐药,肿瘤 - 2019-04-25

Cell Stem Cell:干细胞调控和肺癌发展之间有何联系?

这项研究解释了修复肺部组织的成人干细胞生长的调控因子,如何能够引发癌前期病变的形成。这项为期三年的研究,最终会带来新的个体化肺癌治疗方法。肺癌是一种致命的疾病,美国大约29%的癌症死亡是由肺癌引起。

cell - 干细胞调控,活性氧,ROS,肺癌 - 2014-06-25

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