打开APP

Org Biomol Chem:去其糟粕,取其精华——姜黄素与沙利度“合璧”杀死癌细胞

2013年8月22日讯 /生物谷BIOON/--弗吉尼亚联邦大学梅西癌症中心研究人员在实验室中根据抗恶心药物沙利度胺的结构特点,将沙利度胺与厨房中常用的香料姜黄混合创建了一些新的杂交分子,这新洗哪的分子化合物能有效地杀灭多发性骨髓瘤细胞。研究论文刊登在最近出版的Organic & Biomolecular Chemistry杂志上。

2013-08-22

:脉络膜上腔注射酮咯酸氨三醇后神经节细胞的变化

酮咯酸氨丁三醇对眼底疾病如脉络膜新生血管,视网膜新生血管,糖尿病视网膜眼底病变及黄斑囊样水肿的治疗有较大潜力,但在给药方式和剂量的应用上有很多争议。《中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年12月35期出版的一项关于“Suprachoroidal injection of ketorolac tromethamine does not cause retinal damage”的研究显示...

2013-01-08

NEJM:金刚烷可加快脑损伤后意识恢复

3月1日,《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)发表的一项国际、随机、双盲、安慰剂对照研究显示,为期4周的金刚烷胺治疗能够加快创伤性脑损伤(TBI)后意识障碍患者的功能恢复速度。

2012-11-18

Nat Neurosci:多可延缓随年龄而来的记忆力减退

摄入富含多胺的食物能够延缓果蝇因年龄引起的记忆力下降,10月《自然—神经科学》上的一项研究得出该结论。很多食物都含有多胺,研究证明,多胺会随着人年龄增大而自然减少,此外,其对其他模式生物的寿命也有促进作用。此项最新研究则进一步证明增加饮食中的多胺能够帮助延缓与年龄相关的记忆力减退。 大多数器官利用多胺调节细胞的生理过程比如细胞存活和细胞繁殖。

2013-10-14

Aging Cell:二甲双有望防止衰老

2013年3月20日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,Montreal大学研究人员已经发现了一种新的分子机制,可能会减缓老化过程,并可能防止某些癌症的进展。 研究成果发表在3月23日的Aging Cell杂志上,Montreal大学科学家们解释了他们是如何发现抗糖尿病药物二甲双胍能降低炎性细胞因子的产生。

2013-03-27

PLoS Genet:梅等神经特异性连接机制研究获进展

电突触介导的信号传递是神经细胞相互交流的一种基本方式,是脑感知、学习和记忆的基础,是神经网络构成的重要环节。然而,神经细胞是如何识别其正确目标神经并形成电突触的分子机理并不清楚。 中国科学院遗传与发育生物学研究所丁梅实验室以秀丽隐杆线虫为模式,发现BDU中间神经元和PLM机械感受神经元特异性地接触在一起,电镜及化学标记实验表明这二者通过电突触连接。

2013-07-30

Diabetes Care:二甲双并不能提高癌症患者生存率

2013年5月12日讯 /生物谷BIOON/--尽管此前的科学研究表明糖尿病药物二甲双胍具有防癌抗癌的特性,但一项新的研究发现该药可能实际上并不能提高某些乳腺癌患者生存率。 这项研究发表在Diabetes Care杂志​​,该研究未能证实中老年糖尿病患者服用药物二甲双胍能改进乳腺癌患者的生存率。 然而,作者提醒进一步的研究是必要的,以验证这项研究结果。

2013-05-12

四环医药首仿新药罗沙替 通过国家药监局药品注册生产现场检查

预期下半年推出 进军消化系统药物市场 香港2012年5月25日电 /美通社亚洲/ -- 四环医药控股集团有限公司(港交所股份代号:0460,“四环医药”或“公司”),中国领先的心脑血管药物制药公司之一,宣布其首仿新药注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯(“罗沙替丁”)已于日前通过国家药监局药品认证管理中心药品注册生产现场检查,预计将于未来三个月内将获得生产批件,并于下半年推出,主要针对开拓医院市场。

2012-05-28

J Ecol:建清研究组揭示植物入侵性与化学防御物质演化关系

入侵植物在入侵地逃逸了与其协同进化的专食性昆虫但是又面临新的广食性昆虫的取食,所以入侵植物的防御策略在入侵地会发生改变。由于入侵植物在入侵地面临的昆虫取食压力较小,所以将用于防御的资源转移到生长繁殖,从而竞争能力增强(EICA竞争力增强进化假说)。很多研究已经报道了入侵植物防御与生长之间的权衡,发现有些入侵植物的防御能力下降,但是也有很多研究得出相反的结论。

2012-11-18

Cell Stem Cell:O-位N-乙酰葡糖在重编程中的作用

以往的研究证明,O-位N-乙酰葡糖胺(O-linked-N-acetylglucosamine,O-GlcNAc)修饰广泛存在于很多蛋白中,并通过与磷酸化体系竞争丝/苏氨酸残基位点来调节生物过程,但是在胚胎干细胞以及细胞多能性领域,还没有与O-GlcNAc有关的发现。 本文中,研究人员发现,O-GlcNAc能够直接调节多能性网络的核心元件。

2012-11-18