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Proc Natl Acad Sci U S A:蛋白磷酸酶2A的去磷酸化调节视觉色素再生和<font color="red">哺乳动物</font><font color="red">光感受器</font>的暗适应!

Proc Natl Acad Sci U S A:蛋白磷酸酶2A的去磷酸化调节视觉色素再生和哺乳动物光感受器的暗适应!

华盛顿大学医学院眼科与视觉科学系的Kolesnikov AV近日在Proc Natl Acad Sci U S A杂志上发表了他们近期的一项工作,他们认为视觉色素去磷酸化调节光感受器的暗适应过程,并指出

MedSci原创 - 蛋白磷酸酶2A,去磷酸化,视觉色素再生,哺乳动物光感受器,暗适应 - 2017-11-18

Cell:华中科大教授发现低等生物<font color="red">光感受器</font>

Cell:华中科大教授发现低等生物光感受器

来自华中科技大学,分子生物物理教育部重点实验室,美国密歇根大学的研究人员发现最新研究成果,发现味觉受体同源体 LITE-1,是动物王国中一类与众不同的光感受器。线虫是数量最多的动物之一,寄生于动植物,或自由生活

生物通 - 光感受器,生物 - 2016-11-22

JAMA Ophthalmol:急性视锥区<font color="red">光感受器</font>外节功能丧失病例

JAMA Ophthalmol:急性视锥区光感受器外节功能丧失病例

原发性锥体功能障碍可能是光感受器异常或急性带状隐匿性外视网膜病变的最早的表现。

MedSci原创 - 光感受器外段,眼科,锥体 - 2017-04-10

Eye (Lond):Vogt-Koyanagi-Harada病患者不同部位之间<font color="red">光感受器</font>恢复的差异!

Eye (Lond):Vogt-Koyanagi-Harada病患者不同部位之间光感受器恢复的差异!

上海复旦大学上海医学院眼科和耳鼻喉科医院眼科的Zhou M近日在Eye (Lond)发表了他们的一项工作,探讨了Vogt-Koyanagi-Harada(VKH)疾病治疗后光感受器的恢复情况。

MedSci原创 - 2017-12-06

Am J Pathol:抑制线粒体依赖的凋亡可以保护视网膜脱离后的<font color="red">光感受器</font>退化

Am J Pathol:抑制线粒体依赖的凋亡可以保护视网膜脱离后的光感受器退化

上海交通大学医学院眼科的She X近日在Am J Pathol发表了一篇文章,他们对在光感受器退化中,线粒体介导的凋亡途径上游触发因素进行了研究。

MedSci原创 - 凋亡,视网膜,光感受器退化 - 2018-05-09

Invest Ophthalmol Vis Sci:AOSLO视网膜成像中基于<font color="red">光感受器</font>的生物标志物!

Invest Ophthalmol Vis Sci:AOSLO视网膜成像中基于光感受器的生物标志物!

美国威斯康辛州医学院眼科与视觉科学系的Litts KM近日在Invest Ophthalmol Vis Sci发表了他们团队近期的一项工作,他们在各种患者群体中研究了使用自适应光学扫描光学检眼镜检查(AOSLO)筛选候选生物标志物。

MedSci原创 - 遗传性视网膜病变,视网膜成像,生物标志物 - 2017-09-08

Dis Model Mech:Mitf小鼠中的<font color="red">光感受器</font>变性可以由色素上皮衍生因子部分拯救

Dis Model Mech:Mitf小鼠中的光感受器变性可以由色素上皮衍生因子部分拯救

温州医科大学眼科医院发育细胞生物学与疾病研究室的Chen Y和Yang J等人近日在Dis Model Mech杂志上发表了一项工作,他们通过构建转录因子基因Mitf无效突变的小鼠模型,研究发现Mitf小鼠中的光感受器变性可以由色素上皮衍生因子部分拯救

MedSci原创 - Mitf,光感受器,变性,色素上皮,因子 - 2019-02-13

Sci Rep:小鼠模型中,人参皂苷Rb1和Rd能预防视网膜的<font color="red">光感受器</font>变性

Sci Rep:小鼠模型中,人参皂苷Rb1和Rd能预防视网膜的光感受器变性

人参皂苷(Ginsenoside)是一种固醇类化合物,三萜皂苷。主要存在于人参属药材中。人参皂苷被视为是人参中的活性成分,因而成为研究的目标。因为人参皂苷影响了多重的代谢通路,所以其效能也是复杂的,而且各种人参皂苷的单体成分是难以分离出来的。由柯荔宁博士所在的中国南方医科大学和福建医科大学研究人员构成的联合研究团队发现人参皂苷Rb1可能通过下调缺氧活化的小胶质细胞中的一氧化氮、O2-、和肿瘤坏死因

MedSci原创 - 人参皂苷,视网膜 - 2017-07-24

Diabetologia:在糖尿病小鼠模型中<font color="red">光感受器</font>细胞产生炎症产物导致视网膜血管通透性增加

Diabetologia:在糖尿病小鼠模型中光感受器细胞产生炎症产物导致视网膜血管通透性增加

最近的研究表明,光感受器细胞产生的调节物或产物可导致糖尿病患者视网膜毛细血管损伤。近日,国际杂志 《Diabetologia》上在线发表一项关于在糖尿病小鼠模型中光感受器细胞产生炎症产物导致视网膜血管通透性增加的研究。本研究的目的是确定光感受器细胞是否释放提高糖尿病视网膜血管通透性的可溶性因子。

MedSci原创 - 糖尿病,小鼠模型 - 2017-10-28

Cold Spring Harb Protoc:利用硝基还原酶/甲硝唑系统研究非洲爪蟾的视杆<font color="red">光感受器</font>再生

Cold Spring Harb Protoc:利用硝基还原酶/甲硝唑系统研究非洲爪蟾的视杆光感受器再生

Martinez-De Luna RI近日在Cold Spring Harb Protoc发表了一篇文章,他们使用硝基还原酶/甲硝唑(NTR / Mtz)系统,选择性的敲除了预变态非洲爪蟾视网膜中视杆光感受器

MedSci原创 - 硝基还原酶,视杆光感受器,再生 - 2018-06-13

PLoS One:高氧诱导的增生性视网膜病变中的<font color="red">光感受器</font>氧化应激加速rd8变性

PLoS One:高氧诱导的增生性视网膜病变中的光感受器氧化应激加速rd8变性

美国伊利诺伊州芝加哥西北大学费恩伯格医学院眼科系的Fawzi AA团队近日在PLoS One上发表了他们的一项新的发现,在高氧诱导的增生性视网膜病变中,光感受器氧化应激可以加速rd8变性。

MedSci原创 - 眼科,增生性视网膜病变,光感受器,氧化应激 - 2017-07-05

Nature:<font color="red">哺乳动物</font>细胞的生物计算<font color="red">器</font>开发为病人带来福利

Nature:哺乳动物细胞的生物计算开发为病人带来福利

研究者重新编程了哺乳动物的细胞以便像袖珍计算机一样使细胞执行逻辑运算的能力。 (Credit: J.Kuster / ETH Zurich) 近日,来自苏黎世联邦理工学院的研究者重新编程了哺乳动物的细胞以便像袖珍计算机一样使细胞执行逻辑运算的能力。

生物谷 - 研究 - 2012-06-09

Cell:视网膜中的细胞仍保留了古老的感光机制

Cell:视网膜中的细胞仍保留了古老的感光机制

约翰·霍普金斯大学医学院(Johns Hopkins Medicine)研究人员发现,在现代小鼠的视网膜细胞中可能仍然存在一种十分古老的感光机制。

科研圈 - 视网膜,细胞,感光 - 2018-11-20

Nature Medicine:视网膜的干细胞修复,走向光明还是永堕黑暗?

Nature Medicine:视网膜的干细胞修复,走向光明还是永堕黑暗?

失明的原因全球分布各不相同,在发达国家,大多数失明是由视网膜中特定细胞的退化造成的,包括视网膜色素上皮(RPE)细胞、光感受器和视网膜神经节细胞。

干细胞者说 - 视网膜色素上皮(RPE)移植,视网膜前体细胞移植,光感受器移植 - 2022-11-23

Nature Communications:美国科学家发现节食不仅可以保护视力还能延长寿命

Nature Communications:美国科学家发现节食不仅可以保护视力还能延长寿命

饮食限制是指减少特定营养物质或总热量,是延缓疾病发生和延长寿命的最有效机制。

“ Aging”公众号 - 视力,节食,寿命 - 2022-09-29

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