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Blood:单细胞分析揭示<font color="red">调控</font>红细胞分化的血红素-GATA1反馈回路

Blood:单细胞分析揭示调控红细胞分化的血红素-GATA1反馈回路

中心点:在早期红细胞生成过程中,血红素迅速上调核糖体蛋白基因,以确保有足够的核糖体可用于球蛋白翻译。随后,血红素下调GATA1、GATA1靶基因和有丝分裂梭形基因,使红细胞分化得以正常终止。摘要:红细胞发生是一个复杂的、动态的、受严格调控的过程,产生所有的成熟红细胞。为了解该过程,Raymond T.

MedSci原创 - 血红素,红细胞,GATA1,核糖体 - 2019-01-02

Curr Biol:深圳先进院等在<font color="red">调控</font>睡眠结构的神经环路研究中取得进展

Curr Biol:深圳先进院等在调控睡眠结构的神经环路研究中取得进展

近日,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所脑图谱中心在解析睡眠片段化的神经调控机制方面获得进展。

深圳先进院 - 睡眠,神经五羟色胺 - 2019-10-31

NAT COMMUN:林圣彩组揭示脂质合成关键步骤<font color="red">调控</font>的分子机制

NAT COMMUN:林圣彩组揭示脂质合成关键步骤调控的分子机制

厦门大学林圣彩教授近年来最重要的工作主要是破解了葡萄糖感受的新机制,揭示了溶酶体途径激活AMPK并能够拮抗mTORC1的分子机理。尽管越来越多的同行一想起糖代谢很快就能关联林老师,但事实上林老师课题组也一直都有做脂代谢相关的研究,最近在Cell Metabolism上的文章就是一个典型的代表性成果,揭示了名为AIDA的蛋白质介导的内质网降解途径通过降解脂肪合成途径的代谢酶,限制膳食脂肪在肠道的吸收

BioArt - 脂质合成,关键步骤,调控,分子机制 - 2018-05-16

Oncogene:UHRF1能够通过对TXNIP的表观<font color="red">调控</font>促进肾细胞癌的恶化

Oncogene:UHRF1能够通过对TXNIP的表观调控促进肾细胞癌的恶化

UHRF1是一个重要的表观遗传调控因子,且属于UHRF家族。UHRF1的过表达在许多类肿瘤中存在,并且其过表达与某些癌症类型的不良预后和更短的生存相关。然而,其在肾细胞癌(RCC)中的功能仍旧不清楚。

MedSci原创 - 肾细胞癌,表观遗传,基因 - 2019-05-18

2018 美国心脏协会关于心肺复苏及心血管急救指南的重点更新:高级心血管生命支持及儿童高级生命支持(中文<font color="red">翻译</font>版)

2018 美国心脏协会关于心肺复苏及心血管急救指南的重点更新:高级心血管生命支持及儿童高级生命支持(中文翻译版)

2015 年,国际复苏联络委员会 (ILCOR) 开始采用持续证据评估 (CEE) 流程。此流程用于快速分析同行评审的已发表的复苏研究以及心肺复苏 (CPR) 和心血管急救 (ECC) 科学与治疗建议 (CoSTR) 声明的国际共识的发展。持续证据评估旨在缩短复苏证据公布与转化成 ILCOR 成员(如美国心脏协会 (AHA))所提供指南建议之间的间隔时间。基于这些年度 ILCOR CoSTR 总结

American Heart Assoc - 心肺复苏,心血管急救,高级生命支持 - 2019-01-05

郑利民教授分享肝癌组织PD-L1的表达、<font color="red">调控</font>与临床意义

郑利民教授分享肝癌组织PD-L1的表达、调控与临床意义

6月22日,中国医师协会临床精准医疗专业委员会和转化医学网举办了精准医学新发展系列在线直播研讨会第四场,共有四位专家在线分享了个体化精准医疗之肿瘤的免疫和基因疗法。以下是小编对第一位专家郑利民教授的授

转化医学网 - 肝癌 - 2020-06-29

深度解读:为什么昼夜节律<font color="red">调控</font>机制获得2017诺贝尔奖?

深度解读:为什么昼夜节律调控机制获得2017诺贝尔奖?

北京时间10月2日下午17:30,2017年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,来自缅因大学的研究者Jeffrey C. Hall, 布兰迪斯大学的研究者Michael Rosbash和洛克菲勒大学的研究者Michael W. Young因发现控制昼夜节律的分子机制而获得此奖。地球上的生命适应了地球的自转规律,很多年以来,我们都知道,包括人类在内的很多有机生命都拥有一种特殊的内部时钟,这

MedSci原创 - 诺贝尔,昼夜节律 - 2017-10-02

Blood:GPS2通过<font color="red">调控</font>EKLF蛋白稳定性促进红系分化

Blood:GPS2通过调控EKLF蛋白稳定性促进红系分化

本研究通过人CD34+细胞和GPS2敲除小鼠,阐明了之前未知的GPS2在红细胞分化中的作用; GPS2与EKLF相互作用并阻止其降解,该结果为KLF1功能不全引起的血液疾病提供了新的认识。

MedSci原创 - 红细胞生成,GPS2,EKLF - 2020-06-06

cell stem cell:染色质重塑<font color="red">调控</font>着胶质母细胞瘤的耐药性

cell stem cell:染色质重塑调控着胶质母细胞瘤的耐药性

因此,了解调控GSC增殖及耐药的分子机制将有助于为临床治疗找到新的途径。 近期,《cell stem cell》杂志上的相关研究表明当受到靶向激酶抑制剂作用时,

Medical Research - 胶质瘤,可逆性表观遗传转变 - 2017-01-05

从整体免疫肿瘤学的视角看TGF-β对癌症免疫应答的<font color="red">调控</font>

从整体免疫肿瘤学的视角看TGF-β对癌症免疫应答的调控

转化生长因子-β(TGF-β)是一种最有效和多效性的调节性细胞因子,它几乎控制着肿瘤引起的免疫反应的每个阶段,从初级淋巴器官中的淋巴细胞发育到次级淋巴器官淋巴白细胞的启动。

小药说药 - TGF-β,免疫肿瘤学 - 2022-11-23

Nat Biomed Eng:精准<font color="red">调控</font>你的脑神经回路,智能手机做到了

Nat Biomed Eng:精准调控你的脑神经回路,智能手机做到了

了解精准调控神经回路的技术,对我们深入理解、治疗此类疾病存在重大意义。

生物探索 - 精准调控,脑神经回路 - 2019-08-07

Nat Cell Biol:AMPK<font color="red">调控</font>Hippo通路对肿瘤的能量代谢至关重要

Nat Cell Biol:AMPK调控Hippo通路对肿瘤的能量代谢至关重要

为何细胞信号通路对于癌症研究非常重要,因为其会影响到下游的一切事件,进而影响到癌症的进展,信号通路中的某一个分子一旦被激活就会导致另一个也被激活,从引发级联反应,在机体中形成巨大的反应,就比如在癌症发生过程中细胞分解血糖为肿瘤生长提供能量。 近日,来自得克萨斯大学的研究人员通过研究发现,一种名为Hippo(河马)的信号通路或许可以调节细胞的死亡和生长,从而在肿瘤的发展和预防过程中扮演重要角色,相

生物谷 - 肿瘤,AMPK,能量,代谢 - 2015-03-12

PLoS Biol:遗传发育所等揭示丘脑核团发生的时空<font color="red">调控</font>机制

PLoS Biol:遗传发育所等揭示丘脑核团发生的时空调控机制

中枢神经系统主要由层状结构和核团结构组成,人们对于包括大脑皮层在内的层状结构形成机制了解较多,而对核脑结构所依赖的发育机制了解较少。丘脑由数十个空间上排列复杂的核团构成,对感觉信息的传递和大脑皮层的功能都具有至关重要的调节作用。之前的研究通过群体水平的谱系追踪确定了丘脑投射核团中的神经元主要来自于pTH-R和pTH-C两个神经前体区,但是丘脑神经前体细胞如何产生神经元并组成丘脑各个核团的机制仍不清

中国生物技术网 - 遗传发育所,丘脑核团,时空调控机制 - 2018-04-27

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

Circulation:OSM受体gp130参与调控心肌细胞增殖和心脏再生

心血管疾病高死亡率的主要原因是心肌细胞损伤后无法自我更新修复。补充功能性的心肌细胞以进行心脏修复是一种有前途治疗方案,但目前我们对心脏再生的细胞和分子机制尚未完全明确。

MedSci原创 - 心脏再生,OSM,心肌细胞损伤,gp130,心肌细胞增殖 - 2020-07-01

EMBO Reports:中科院科学家揭示细胞自噬活性的调控机制

中科院生物物理所张宏实验室在EMBO Reports上发表题为"Genome‐wide screen identifies signaling pathways that regulate autophagy during Caenorhabditis elegans development"的文章。 本研究发现核糖体大亚基蛋白RPL-43功能缺失会导致SQST-1(哺乳动物细胞p62同源物)蛋

不详 - 神经,精神 - 2014-06-24

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