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Stem cells:沉默Aldefluor+ 乳腺<font color="red">CSCs</font>的TAP1的表达有助于肿瘤细胞免疫逃逸

Stem cells:沉默Aldefluor+ 乳腺CSCs的TAP1的表达有助于肿瘤细胞免疫逃逸

癌干细胞(CSCs)在肿瘤发生中的重要作用已得到明确,但其逃逸免疫检测和靶向的能力尚未完全了解。在探究乳腺CSCs逃逸免疫检测的能力的过程中,Mohammad Sultan等人基于醛脱氢酶活性增强在一个自发性小鼠乳腺瘤中鉴别出一钟高度致瘤的分子。

MedSci原创 - 乳腺癌,TAP1,免疫逃逸,肿瘤干细胞,Aldefluor+ - 2018-02-01

Circulation:血压<font color="red">调节</font>新机制

Circulation:血压调节新机制

血压(BP)受中枢神经系统、肾脏和血管水平的调节,但是Nox2在BP调节中的细胞特异性作用尚未可知。近期,一项发表在杂志Ci

MedSci原创 - 血压,骨髓细胞,内皮细胞,NOX2 - 2017-03-19

PNAS:甲状腺激素<font color="red">调节</font>心脏再生

PNAS:甲状腺激素调节心脏再生

尽管在治疗方面已经有所进展,但心力衰竭仍然是世界范围内发病率和死亡率的主要原因。至今为止,关于为什么成年人心脏再生能力会丧失仍然是一个谜。

MedSci原创 - 心脏再生 - 2019-02-15

镁的摄入可<font color="red">调节</font>血压?

镁的摄入可调节血压?

虽然关于镁的摄入与血压调节之间关系的研究持续进行,但是人们普遍认为镁可维持机体神经和

MedSci原创 - 镁,高血压,卒中 - 2016-07-12

Diabetologia:BMI的<font color="red">调节</font>作用?

Diabetologia:BMI的调节作用?

饮食是与生活方式相关可以调节炎症过程的主要因素之一。

MedSci原创 - BMI - 2019-12-28

耐力锻炼可<font color="red">调节</font>端粒转录

耐力锻炼可调节端粒转录

一个研究小组成员在比利时发现,耐力运动在端粒转录的调控中可能发挥着重要作用。相关论文发表在《Science Advances》杂志上,研究人员对志愿者的锻炼情况进行了分析,他们发现的结果可能对人们有重要意义。 大多数人都知道健康饮食和有规律的锻炼可以间接地使人们能更健康的生活,但直到现在也没有任何证据表明,这样做可直接影响人的衰老和寿命。在这个新的研究工作中,研究人员称他们发现耐力运动释放的化学

生物谷 - 锻炼,端粒转录 - 2016-08-08

脑血管生理之压力自动<font color="red">调节</font>

脑血管生理之压力自动调节

体外循环下成人的发病率和手术死亡率,与灌注压低于压力自动调节下限的时间和幅度相关。

麻醉MedicalGroup - 脑血管,压力自动调节 - 2023-10-24

EBioMedicine:脱碘酶-3是一种<font color="red">调节</font>足细胞稳态的甲状腺<font color="red">调节</font>剂

EBioMedicine:脱碘酶-3是一种调节足细胞稳态的甲状腺调节

足细胞是肾小球内终末分化的上皮细胞,在超滤过程中起着重要作用。肾小球滤过屏障(GFB)功能障碍通常归因于足细胞损伤。

MedSci原创 - 甲状腺,基础研究 - 2021-12-06

NATURE:线粒体参与<font color="red">调节</font>免疫细胞功能

NATURE:线粒体参与调节免疫细胞功能

调节性T细胞(Treg细胞)是CD4 + T细胞的一个独特子集,其对于维持免疫自身耐受和体内平衡是必需的。

MedSci原创 - 线粒体,免疫细胞 - 2019-01-12

Nature:<font color="red">调节</font>T细胞,天使还是魔鬼?

Nature:调节T细胞,天使还是魔鬼?

调节T细胞(Treg细胞),是一类调控机体免疫功能的细胞群,能维持免疫系统对自身成分的耐受,使机体保持免疫稳态。这类细胞以表达Foxp3、CD25、CD4为细胞表型特征。

科学网博文 - 糖尿病,调节T细胞 - 2015-11-19

原来,雌激素还能<font color="red">调节</font>血脂!

原来,雌激素还能调节血脂!

一般用于改善绝经相关症状、泌尿生殖道萎缩相关问题、低骨量及骨质疏松等情况。至于血脂异常,主要靠生活管理和心血管医生专业治疗手段哦~~

中国生殖内分泌网 - 血脂,雌激素,绝经 - 2023-01-13

Autophagy:钙信号<font color="red">调节</font>细胞自噬

Autophagy:钙信号调节细胞自噬

溶酶体在自噬调节中发挥着重要的作用。已有的研究显示,MTORC1(一种自噬主调节剂)的活性受溶酶体内营养素的调节。饥饿状态能够抑制MTORC1,引起自噬诱导。

MedSci原创 - 自噬,钙信号,饥饿 - 2018-02-26

Hepatology:microRNA-155<font color="red">调节</font>肝脏损伤

Hepatology:microRNA-155调节肝脏损伤

研究结论:在肝损伤过程中,miR-155在肝脏组织和循环炎性细胞的表达均发生改变,从而调节炎症细胞的招募和肝损伤。这些结果表明,维持miR-155在炎性细胞中的表达可能是调节肝损伤的一种潜在策略。

MedSci原创 - ConA,SHIP1,Tregs,急性肝损伤,肝脏炎症 - 2018-02-11

Immunity:免疫系统如何<font color="red">调节</font>体重

Immunity:免疫系统如何调节体重

殊不知,它还能调节体重。这不是开玩笑,而是近期发表在《Immunity》杂志上的一项成果。一提到免疫系统,大家总觉得和抵御疾病有关。殊不知,它还能调节体重。

生物探索 - 免疫系统,体重,巨噬细胞 - 2016-09-23

Brain:痛觉调节研究获进展

        近日,《脑》(Brain)杂志在线发表了中科院上海生命科学研究院神经所张旭研究组关于活化素C参与调控急性和慢性炎性痛的研究成果[Brain. 2012 Feb;135(Pt 2):391-403.]。          活化素家族(activin)是转化生长因子-β(transf

科院上海生命科学研 - $False$ - 2012-04-10

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