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Nature:线粒体DNA在心脏衰竭<font color="red">中</font>起着<font color="red">关键作用</font>

Nature:线粒体DNA在心脏衰竭起着关键作用

据一项由英国国王学院伦敦和日本大阪大学研究人员完成研究证实:心脏自身细胞DNA在心脏衰竭患者错误激活人体免疫系统作用起着重要作用。科学家发现心脏衰竭影响了75万多英国人,线粒体DNA可以启动人体对感染自然反应,以此在心脏衰竭作出贡献。 心脏衰竭患者免疫细胞侵入心脏,这一过程称为炎症。这个过程使得心脏肌肉工作效率降低,减少心脏向身体其他部位泵血能力。当身体正面临如由细菌或病毒感染

生物谷 - 线粒体DNA,心脏衰竭 - 2012-04-27

Nature :结构性细胞在免疫应答<font color="red">中</font><font color="red">的</font><font color="red">关键作用</font>

Nature :结构性细胞在免疫应答关键作用

免疫系统通过精准应答机制来对抗病原体入侵,其主要成分为来源于造血系统免疫细胞,包括调控固有免疫应答髓系细胞和调控获得性免疫应答淋巴细胞。当然,免疫系统功能并不仅仅依赖于上述细胞。

BioArt - 免疫应答,作用机制,结构性细胞 - 2020-08-02

Circulation:microRNA-146a在心衰<font color="red">的</font>氧化代谢<font color="red">中</font>起到<font color="red">关键作用</font>!

Circulation:microRNA-146a在心衰氧化代谢起到关键作用

心血管疾病仍然是世界死亡主要原因,心衰发病率也在逐年上升。尽管心衰代谢改变渐渐被学者们发现,但针对这些代谢改变治疗方法仍缺乏。

MedSci原创 - 心血管,心衰,microRNA-146a - 2017-06-15

Structure :αB-Crystallin在白内障<font color="red">的</font>形成<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

Structure :αB-Crystallin在白内障形成关键作用

在一项突破性研究,来自加州大学欧文分校(UC Irvine)等机构科学家破译了白内障形成分子机制,这一发现将有助开发出治疗白内障新方法。白内障是全世界致人失明主要原因。“这是人类梦想,我们已向前迈出一大步,”论文主要作者、加州大学欧文分校化学副教授 Rachel Martin 表示,“理解眼睛是发生什么差错而导致白内障产生分子机制,可能会开发出

生物360 - 白内障 - 2013-12-12

JAP:脂肪细胞或在抗乳腺癌<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

JAP:脂肪细胞或在抗乳腺癌关键作用

纽约大学教授Michael Connor称脂肪细胞可以以最有效方式(比如运动等锻炼方式)来对抗乳腺癌。之前研究认为脂肪组织(脂肪)被认为是一种能量储存形式。然而,脂肪细胞现在是已知活性细胞,可以生产超过400个脂肪因子(荷尔蒙)。Connor和他研究小组研究在体内脂肪荷尔蒙可以解释肥胖和乳腺癌之间联系。“我们研究发现,肥胖者体内脂肪细胞产生荷尔蒙可以促进乳腺癌生长,而在瘦

生物谷 - 脂肪细胞 - 2016-07-14

Cell:揭示SIRT3在调节线粒体健康<font color="red">中</font><font color="red">的</font><font color="red">关键作用</font>

Cell:揭示SIRT3在调节线粒体健康关键作用

就蛋白而言,去乙酰化酶(sirtuin)是令人喜欢,而且因它们与衰老和年龄相关疾病相关联而受到人们广泛关注。作为去乙酰化酶来源,线粒体,也因在健康和疾病中作用而闻名于世。来自美国哈佛医学院Marcia Haigis和她团队从事基础研究,提出了一个较为深刻问题:在细胞,哪些蛋白与去乙酰化酶进行交谈?为了解决这个问题,在一项新研究,Haigis团队构建出在线粒体中发现去乙

生物谷 - SIRT3,线粒体 - 2016-11-06

Pathology:新研究揭示益生菌在癌症预防和治疗<font color="red">中</font><font color="red">的</font><font color="red">关键作用</font>

Pathology:新研究揭示益生菌在癌症预防和治疗关键作用

科学家们以创新结直肠癌(CRC)预防和治疗方法来研究如何替代容易发生肠道炎症和CRC患者缺失代谢物。美国病理学杂志一项新研究描述了如何将组胺产生肠微生物,并给予缺乏组氨酸脱羧酶(HDC)小鼠来减少炎症和肿瘤形成。这些结果表明,益生菌对肠道微生物群体改变可能成为患有炎症性肠病(IBD)相关性CRC风险患者新型预防或治疗策略。

medicalxpress - 益生菌,癌症,预防 - 2017-09-13

NAT COMMUN:天然大麻素在焦虑症<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

NAT COMMUN:天然大麻素在焦虑症关键作用

一项最新研究对这些疾病背后神经生物学机制进行研究后发现,控制一种激活大麻素受体分子可以减少焦虑症状。

来宝网 - 焦虑症,大麻素 - 2017-04-02

JAHA:SMAD信号通路在动静脉连接<font color="red">的</font>形成<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

JAHA:SMAD信号通路在动静脉连接形成关键作用

遗传性出血性毛细血管扩张症(HHT)是一种罕见由ENG、ALK1或SMAD4基因突变导致遗传性血管疾病。HHT主要临床表现是大脑、肺、内脏器官和粘膜表面的动静脉畸形(AVMs)。本研究目的旨在评估Smad4引导性敲除(iKO)小鼠建立HHT模型特征及其与其他已知HHT模型比较。本研究将新生小鼠和成年小鼠诱导Smad4敲除,并对其血红蛋白水平、消化道出血以及异常动静脉连接存在进行了

MedSci原创 - 心血管,Smad,信号通路,动静脉 - 2018-11-08

Connexin可能在香烟烟雾引起<font color="red">的</font>肺动脉高压<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

Connexin可能在香烟烟雾引起肺动脉高压关键作用

最近研究表明,CS 暴露引起肺血管内皮功能障碍可能是 PH 自然史初始事件,这反过来可能与连接蛋白(Cx)表达异常改变有关。Cx 和 CS 诱导 PH 发展之间关系尚未被直接研究。

MedSci原创 - 肺动脉高压,香烟烟雾, connexin - 2022-04-03

Cancer Cell:CCL2在肿瘤细胞转移<font color="red">中</font>可能起<font color="red">关键作用</font>

Cancer Cell:CCL2在肿瘤细胞转移可能起关键作用

科学家已经发现肿瘤细胞从血管侵入组织伎俩:肿瘤细胞产生信号蛋白使动脉壁通透性增加,从而清除他们到达不同器官通路。最新研究结果发表在本期Cancer Cell杂志上。一个肿瘤细胞是如何建立一个信号通路来便于自身转移呢?慕尼黑工业大学Klinikum rechts der Isar和 Helmholtz Zentrum München科学家们

生物谷 - CCL2,趋化因子 - 2012-07-11

Hypertension:ADAMTS2在压力超负荷诱导<font color="red">的</font>心肌肥厚<font color="red">中</font><font color="red">的</font><font color="red">关键作用</font>

Hypertension:ADAMTS2在压力超负荷诱导心肌肥厚关键作用

/AKT依赖信号通路活化。由于ADAMTS2是一个胞外蛋白,它可以通过药理学手段来有效地操纵,从而调节心脏肥大。

MedSci原创 - ADAMTS2,压力,超负荷,心肌肥厚 - 2017-04-04

Science新概念:淋巴系统在脱发和伤口愈合<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

Science新概念:淋巴系统在脱发和伤口愈合关键作用

我们皮肤每天在承受着各种磨损,好在它具有非凡自我修复能力。干细胞遍布在被称为“生态位”支持性微环境,严格控制着修复过程。过多组织可能会导致癌症等问题,而太少组织又可能会加速衰老。但直到现在,科学家们还不确定干细胞本身是否可以通过重塑其生态位来指导其他干细胞形成新皮肤。

中国生物技术网 - 淋巴系统,脱发,伤口愈合,关键作用 - 2019-11-04

Cancer Res:TRPM7蛋白在乳腺癌转移<font color="red">中</font>起<font color="red">关键作用</font>

Cancer Res:TRPM7蛋白在乳腺癌转移关键作用

据一项发表在Cancer Research杂志上最新研究证实,蛋白质瞬时感受器电位m7通道(TRPM7)是乳腺癌细胞转移一个关键因子。研究发现,至少在乳腺癌转移异种移植模型,TRPM7对转移是必须,虽然这个发现不会有直接影响对病人治疗,但他们相信这项新发现为癌症治疗开辟了新思路。肿瘤转移关键是原肿瘤部位肿瘤细胞粘附和迁移能力变化。而TRPM7被证实参与调节细胞粘附和迁移过程,荷兰

生物谷 - T瞬时感受器电位m7通道,RPM7蛋白,乳腺癌 - 2012-08-09

Cell: TNF-α诱导细胞坏死信号传导通路MLKL发挥关键作用

  北京生命科学研究所是国内生命科学领域著名研究机构,执掌其帅印是享有国际声誉王晓东教授,其在细胞凋亡,特别是引导癌细胞凋亡治疗癌症等方面的研究走在国际最前沿,是该领域著名科学家。最新一期(1月20日)Cell杂志上,王晓东研究组同期发表了两篇文章阐述有关TNF-α诱导细胞坏死信号传导通路中新发现。    与人们早期认识不同,现在细胞坏死被认为是哺

MedSci原创 - MLKL,坏死 - 2012-01-22

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