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研究揭示甲羟戊酸途径在肠道干细胞恶性转化及YAP高活性肠癌中的作用

近期,Molecular Cell在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所研究员秦骏、研究员肖意传课题组与复旦大学附属肿瘤医院教授彭俊杰团队合作的研究论文——The ZMYND8-regulated mevalonate pathway endows YAP-high intestinal cancer with metabolic vulnerabilit

2021-05-09

恩华药业的1类化学药品NH102盐酸盐片获批临床

  3月15日,恩华药业发公告称,于近日收到NMPA核准签发的1类化学药品NH102盐酸盐片3个规格的《药物临床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。NH102盐酸盐是5-羟色胺及去甲肾上腺素双重再摄取抑制剂(SNRIs),同时对多巴胺转运体(DAT)及5-HT2A受体具有中等程度的抑制活性,是一个多靶点的新型抗抑郁药。临床前试验结果

2021-03-15

首个高浓度、低容量、无枸橘酸盐配方产品Yuflyma获欧盟批准!

Humira是艾伯维的旗舰产品,是全球最畅销的药物,2020年销售额达198.32亿美元。

2021-02-17

研究揭示硝酸盐诱导的磷响应机制

氮和磷是植物需求量较大的两种矿质营养元素,它们在土壤中的含量和分布处于动态变化。因此,植物在进化过程中产生了复杂的信号调控网络来整合不同营养元素信号,协调其吸收和利用。长期以来,人们对氮磷信号通路解析大多分开进行,导致对氮磷互作机制的理解较为有限。中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因组学国家重点实验室储成才研究组致力于水稻营养高效吸收利用的分子基础解析及

2020-12-20

Science:揭示富马酸盐阻断细胞焦亡机制

2020年8月24日讯/生物谷BIOON/---2001年,Cookson等人首次使用pyroptosis来形容在巨噬细胞中发现的caspase-1依赖性细胞死亡方式。细胞焦亡(pyroptosis)经证实是一种新的程序性细胞死亡方式,其特征为依赖于半胱天冬酶-1(caspase-1),并伴有大量促炎症因子的释放。细胞焦亡的形态学特征、发生及调控机制等均不同

2020-08-24

Cell Metabol:醋酸盐或能调节免疫细胞的功能从而有效消除病原体的感染

2020年8月11日 讯 /生物谷BIOON/ --醋酸盐的浓度会在体内感染的位点处急剧增加,近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自瑞士巴塞尔大学等机构的科学家们通过研究发现,醋酸盐或会支持特定免疫细胞的功能并且帮助安全有效地消除病原体。图片来源:CC0 Public Domain在感染事件发生时,免疫细胞能保护机体并有效消

2020-08-11

科学家探究亚硝酸盐与机体患癌风险!

2020年1月6日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nutrients上的研究报告中,来自贝尔法斯特女王大学通过研究在发现用亚硝酸盐处理的加工肉类和未用亚硝酸盐处理的加工肉之间存在明显差异后,对WHO将加工肉类分为致癌物质的建议提出了一定质疑。图片来源:The Conversation研究者Brian Green等人分析了现有的文章,这

2020-01-07

NEB全球首推甲基化领域的颠覆性技术革新:一种高效替代重亚硫酸盐转化的酶学转化法!

NEB全球首推甲基化领域的颠覆性技术革新:一种高效替代重亚硫酸盐转化的酶学转化法!DNA 甲基化图谱分析,尤其是在基因组中检测 5-甲基胞嘧啶(5mC)和5-羟甲基胞嘧啶(5hmC),是至关重要的,甲基化修饰会影响基因的表达。通常,转录起始位点附近的低甲基化水平与较高的转录水平有关,而调节区域内高水平胞嘧啶修饰的基因则出现较低转录水平。完整和准确的甲基化图谱分析在许多领域都很重要:包括癌症等疾病的

2019-05-24

中科院遗传发育所揭示植物硝酸盐信号传导通路

 日前,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员储成才团队首次在植物中建立了硝酸盐信号从细胞膜受体到细胞核内的核心转录因子完整的传导通路,相关论文在最近的《自然-植物》杂志上在线发表。储成才研究组前期工作发现,硝酸盐转运蛋白的自然变异是导致水稻籼粳亚群间氮利用效率差异的重要原因,这种自然变异不仅导致籼稻硝酸盐吸收及转运的增强,同时触发更强的硝酸盐信号反应。近期,科研人员进一步揭示了这种介导

2019-04-01

研究发现硝酸盐抑制共生结瘤的新机制

10月8日,Nature Plants 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所谢芳研究组题为NIN interacts with NLPs to mediate nitrate inhibition of nodulation inMedicagotruncatula 的文章,该研究揭示了硝态氮素抑制蒺藜苜蓿共生结瘤的新机制。豆科植物根系不仅可以直接从土壤中吸收氮素,还能

2018-10-21