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Redox Biology: 抑制铁死亡促进实验性视神经病变视网膜神经节细胞存活

视网膜神经节细胞(RGC)死亡是外伤性视神经病变、青光眼和其他导致不可逆性视力丧失的视神经疾病的标志。然而,挽救RGC丢失的治疗策略仍然具有挑战性,RGC丢失的分子机制尚未完全阐明。

2022-12-27

Nature Communications:利用Cas9TX在年龄性黄斑病变小鼠模型中实现高效且安全的基因编辑

CRISPR-Cas9是目前领域内最为常用的基因编辑工具,在基础科研领域以及临床应用上都有着广阔的使用前景。然而Cas9在完成靶向位点突变的同时,还会在脱靶位点进行切割

2022-12-31

导致家族性阿尔茨海默病的瑞典型突变APP,竟能提高神经元突触密度!

这项研究的实验结果表明,虽然在长久以来Aβ和APP都被视为造成阿尔茨海默病细胞毒性的关键物质和基因[9,13],但在生理环境下,APP至少能够通过产生Aβ来促进人类神经元突触的形成。

2022-11-17

Science Advances:发现AMPA受体泛素化在兴奋性突触功能调控中的新机制

人类大脑中约含有100亿个神经元。神经元通过突触结构彼此连接构成神经网络进行信息交流整合,是执行大脑各种生理功能的物质基础。

2022-10-24

组织蛋白酶B通过促进NLRP3介导的下垂加重糖尿病心肌病变

糖尿病是世界上最大的公共卫生问题之一,是世界十大主要死亡原因之一。近几十年来,世界范围内糖尿病的患病率逐年上升。糖尿病引起的代谢紊乱会导致长期的微血管和大血管损伤。

2022-12-13

发现神经元存在一种新的突触---轴突-纤毛突触

科学家们在很大程度上忽略了这些纤毛,因为它们很难用传统的成像技术看到。但是最近,更好的成像工具引发了人们对这些微小附属物的兴趣。

2022-09-13

Nat Commun:揭示帕金森病中的α-突触核蛋白聚集物通过溶酶体胞吐作用在大脑中扩散

在一项新的研究中,来自美国威尔康乃尔医学院和宾夕法尼亚大学的研究人员提出α-突触核蛋白的聚集物通过一种细胞废物排出过程在帕金森病患者的大脑中扩散。

2022-09-29

我国科学家揭示糖尿病性视网膜病变分子细胞机制

该研究利用斑马鱼模型模拟糖尿病性视网膜病变进程,揭示该类疾病发病起源于视锥细胞损伤而非传统认为血管病变,并揭示了早期糖尿病性视网膜病变中视锥细胞损伤的分子机制

2022-10-19

早产儿视网膜病变(ROP)新药!Eylea(阿柏西普)日本获批、美国进入优先审查:疗效高于激光手术!

ROP特征是血管生长不完全,导致眼内VEGF水平升高及血管异常生长。Eylea是一种VEGF抑制剂,能够有效治疗ROP。

2022-10-17

Journal of Neuroscience:研究揭示糖尿病性视网膜病变分子细胞机制

该研究利用斑马鱼模型模拟糖尿病性视网膜病变进程,揭示该类疾病发病起源于视锥细胞损伤而非传统认为血管病变,并揭示了早期糖尿病性视网膜病变中视锥细胞损伤的分子机制,为探索该疾病发病机理提供新的实验依据。

2022-09-26