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肥胖损伤免疫细胞功能并加速肿瘤生长的分子机制!

2020年12月21日 讯 /生物谷BIOON/ --肥胖与十几种不同类型的癌症风险增加有关,同时也与患者的预后和生存率下降直接相关。多年来,科学家们已经识别出驱动肿瘤生长的肥胖相关的过程,比如代谢改变和慢性炎症等,但他们并未详细阐明肥胖和癌症之间的具体相互作用。近日,一项刊登在国际杂志Cell上题为“Obesity Shapes Metabolism in

2020-12-21

传播莱姆病的蜱虫或能产生特殊的抗生素来保护其免于被人类皮肤细菌所感染!

2020年12月21日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Ticks resist skin commensals with immune factor of bacterial origin”的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,莱姆病蜱虫或能产生抗生素保护其免受人类皮肤细菌的伤害。蜱虫过着非常危

2020-12-21

Blood Advances:生物标志物预测儿童感染新冠肺炎后血管损伤症状

费城儿童医院(CHOP)的研究人员发现,感染SARS-CoV-2的儿童体内与血管损伤相关的生物标记物水平升高,即使这些儿童的COVID-19症状很小或没有症状。他们还发现,很大一部分SARS-CoV-2感染儿童符合血栓性微血管病(TMA)的临床和诊断标准。 TMA是一种涉及小血管凝结的综合症,已被确定为成年人中COVID-19严重表现的潜在原因。

2020-12-10

研究揭示人类皮肤衰老的分子机制

皮肤是机体衰老过程中最先出现衰老表征的组织之一。皮肤的衰老伴随其屏障和防御功能的降低以及皮肤衰老相关疾病发病率的升高。由于皮肤的细胞组成具有高度异质性,传统技术难以精确揭示皮肤衰老过程中不同细胞类型的变化规律和分子机制。11月25日,中国科学院动物研究所研究员刘光慧、曲静团队与中科院北京基因组研究所研究员张维绮团队合作,在Developmental Cell

2020-11-26

即使脑细胞发生微小的损伤也会导致机体整个神经系统功能失调!

2020年12月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Neuron上的研究报告中,来自俄勒冈健康与科学大学等机构的科学家们通过研究发现,影响到相对少量脑细胞的损伤或疾病或许会引起连锁反应,从而让庞大的大脑神经回路网络停止发挥作用。相关研究结果或能帮助解释为何在创伤性脑损伤或疾病存在的情况下,患者会遭受暂时性但严重的认知功能丧失。研究者

2020-12-11

为何老年人机体的损伤愈合地非常缓慢?

2020年11月29日 讯 /生物谷BIOON/ --当小孩皮肤被割伤,他们一开始可能会尖叫,但几天之内破损处的皮肤就会结痂脱落,从而产生新的皮肤,那么为何老年人与健康的孩子相比,机体损伤愈合如此缓慢呢?答案就是年龄,几十年的生活或许会减缓机体大部分组织的愈合速度,而皮肤上的伤口或许能为研究人员提供一个“窗口”来解释老年人为何损伤愈合比较慢?伤口愈合过程经典

2020-11-29

Science子刊:新研究表明肺部移植可用于治疗肺部遭受严重损伤的新冠患者

2020年12月4日讯/生物谷BIOON/---病例研究和尸检结果证实,在某些情况下,COVID-19会造成严重的肺部损伤,以至于患者需要进行肺部移植才能存活。在一项新的研究中,来自美国西北大学的研究人员分析了来自接受肺部移植的COVID-19患者和死于该病的患者的遗弃组织。他们发现,COVID-19会破坏肺部的“基本框架”,这意味着这种器官根本无法恢复。这

2020-12-04

中年机体高血压或与晚年大脑损伤风险增加直接相关!

2020年11月29日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志European Heart Journal上题为“Midlife blood pressure is associated with the severity of white matter hyperintensities: analysis of the UK Biobank

2020-11-28

利用多能性干细胞再生皮肤并揭示一些儿童中的DNA缺陷如何导致鳞状细胞癌

2020年11月28日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国辛辛那提儿童医院医学中心等研究机构的研究人员利用新的干细胞技术再生和研究活的患者特异性皮肤,从而使得他们能够精确地近距离观察遗传性DNA缺陷如何导致患有范可尼贫血(Fanconi anemia, FA)的儿童和年轻人出现皮肤损伤和致命的鳞状细胞癌。相关研究结果于2020年11月23日

2020-11-28

Mol Cell:揭示细胞收集并丢弃损伤蛋白质的分子机制

2020年11月16日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自马萨诸塞大学阿默斯特分校等机构的科学家们通过研究揭示了UCH37酶类调节细胞废物处理系统的分子机制;相关研究结果或有望帮助科学家们寻找新方法和工具来理解该酶类的特性及作用方式。研究者表示,一种称之为蛋白酶体的大型蛋白酶主要负责降解细胞

2020-11-16