打开APP
_getArticleList_v1618_0_44_10

我们为什么会得脂肪肝?有何治疗进展?

2018年3月17日讯 /生物谷BIOON /——脂肪肝是一种肝细胞内脂肪储存过多导致的疾病,当脂肪质量超过肝质量的10%时,就称作脂肪肝,脂肪肝常伴随肥胖、糖尿病、冠心病等一系列严重并发症,对人体危害巨大。尽管已知肥胖、酒精、糖尿病等疾病会导致脂肪肝,但是还有很多未知的诱因等待着科学家去揭秘。为此,本文为大家总结了近期关于脂肪肝诱因的研究进展,同时总结了治疗脂肪肝的研究进展,与大家分享。最新发现

2018-03-17

脂肪酸对人体健康有什么影响?

2018年3月16日讯 /生物谷BIOON /——脂肪酸是一种一个末端为羧基的脂肪族碳氢链,是人体的主要能源来源之一。近年研究表明,除了供应能量之外,脂肪酸对人体对健康还有诸多影响,有好有坏、有利有弊。本文就为大家总结了最近关于脂肪酸对人体健康影响的最新研究,与大家一起学习。【1】NeuroImage:单不饱和脂肪酸影响智力水平的内在机制DOI: 10.1016/j.neuroimage.2017

2018-03-16

mBio:有了这种新型抗体!超级耐药菌克雷伯氏肺炎菌或许无处可逃了!

2018年3月16日讯 /生物谷BIOON /——研究人员正在开发一种具有潜力的替代疗法用于治疗对碳青霉烯抗生素产生抵抗性的克雷伯氏肺炎菌导致的感染。这种方法使用抗体靶向克雷伯氏肺炎菌的保护性荚壳多糖,使得一种叫作中性粒细胞的免疫细胞能够攻击并杀死细菌。这项早期的体外研究由NIAIDRocky Mountain实验室、罗格斯大学新泽西医学院的科学家共同完成。图片来源:NIAID克雷伯氏肺炎菌感染造

2018-03-16

Nat Commun:新研究揭示中风时大脑损伤的原因!中风新药呼之欲出!

2018年3月16日讯 /生物谷BIOON /——新研究揭示了一种新药QNZ-46如何帮助缓解大脑过度释放谷氨酸盐(中风导致大脑损伤的主要原因)带来的影响。图片来源:University of Plymouth这项研究发表在《Nature Communications》上,研究人员展示了他们如何发现中风导致的伤害性谷氨酸盐的来源,从而发现了大脑保护剂QNZ-46,这是一种新的预防性药物,具有临床应

2018-03-16

Current Biology:啥!神经元也有性别?还可以控制神经元的反应,从而控制行为!

2018年3月15日讯 /生物谷BIOON /——在一项近日发表在《Current Biology》上的研究中,科学家们揭示了生物学性别如何影响神经细胞之间的交流并使雄性和雌性对相同的刺激产生不同的反应。这些发现将为揭示不同性别在神经发育、行为和对疾病敏感性等方面的差异带来曙光。图片来源:University of Rochester Medical Center“尽管本质上雌雄的神经系统是相同的

2018-03-15

青光眼的遗传因素是什么?如何解决?

2018年3月14日讯 /生物谷BIOON /——在两项最近发表的研究中,西北大学医学院的科学家及其国际合作者发现了一些基因突变会引起引流不当和眼压增加,从而导致一种先天性青光眼,同时他们还发现了一种可能在未来治疗这种疾病的方法。图片来源:James Heilman, MD/WikipediaSusan Quaggin博士是医学系肾脏科和高血压科主任及Feinberg心血管研究所的主任,也是最近分

2018-03-15

这些你不得不知的神经元重磅研究进展!

2018年3月14日讯 /生物谷BIOON /——神经元是人类意识的基本单元,也是我们行动的控制器。小编在此为大家总结了最近关于神经元的重磅研究成果。分享给大家!【1】Nature:重磅!人大脑海马体到成年时不再产生神经元DOI:10.1038/nature25975在过去的20年中,成年人每天能够产生数百个新的神经元的证据让人们燃起了增加神经元产生可能具有治疗作用的希望。科学家们猜测促进神经发生

2018-03-14

PLoS Genet:科学家找到控制肌肉生长和再生的基因!

2018年3月14日讯 /生物谷BIOON /——骨骼肌再生的能力非常强,而许多骨胳肌疾病导致这种再生能力丧失。为了研究骨骼肌生长和再生的机理,来自布莱根妇女医院(BWH)的研究人员使用化学突变剂不断处理斑马鱼,用于筛查骨骼肌结构缺陷的幼体。通过基因测绘,研究人员发现DDX27突变的斑马鱼幼体肌肉生长减弱,再生能力受损。他们的结果发表在《PLOS Genetics》上。图片来源:Vandana G

2018-03-14

Development:新研究揭示子宫里的胎儿运动的关键原因!

2018年3月14日讯 /生物谷BIOON /——科学家们已经发现了为什么胎儿会在子宫里面移动——为了生成更强壮的骨头和关节,结果表明运动可以刺激一些关键的分子相互作用,引导胚胎中的细胞和组织形成功能性更强、可塑性更高的骨骼。如果胎儿不运动,就可能会失去一个关键信号,这会导致胎儿的骨头脆弱易碎或者关节异常。图片来源:Development早期胚胎中的细胞接受生物学信号以引导它们在不同位置形成不同的

2018-03-14

Communications Biology:为什么会有两种性别?可能仅仅是一个基因的差别!

2018年3月11日讯 /生物谷BIOON /——一项发表在《Communications Biology》杂志上的新研究为揭示雌雄分化及性染色体进化的最初阶段带来了曙光,研究人员发现两种性别的遗传起源出乎意料的简单。图片来源:Hiroko Kawai-Toyooka, University of TokyoJames Umen博士是唐纳德植物科学中心的Joseph Varner资深研究员,他属于

2018-03-11