基质刚度
DNA损伤修复
肝细胞癌(HCC)
肝素
shelterin亚基TRF1
端粒
肥胖
Menin支架蛋白
肠道脂质代谢
DNA损伤
组氨酸糖蛋白(HRG)
血小板减少症(HIT)
术后疼痛
生酮饮食
自噬(CMA)
酮体β-羟基丁酸(BHB)
CXCR2信号通路
背根神经节(DRG)
小胶质细胞
TIMP2
衰老
小鼠
心脏纤维化
Autophagy:曹雪滨团队发现枸杞活性物质可干预老年心脏损伤,老年性心衰迎来食疗新依据
作者的发现将BHB-HCAR2-CMA-SHMT2调控轴确立为驱动年龄相关心脏纤维化的关键机制,并强调了靶向CMA的营养策略作为对抗心脏衰老的有前景疗法。
Adv Sci:镇痛不误愈合,浙江中医药大学刘伯一等发现精准靶向感觉神经元CXCR2,破解术后疼痛治疗的"两难困境"
伤害性感觉神经元内的CXCR2信号通路在INC疼痛中发挥关键作用,该通路可同步激活TRPA1、增敏TRPV1以介导术后切口疼痛。靶向抑制感觉神经元CXCR2是一种极具潜力的术后切口疼痛干预方案。
Nat Commun:年轻血液里的“清道夫教练”,TIMP2如何让老化的大脑免疫细胞重拾活力?
来自西奈山伊坎医学院等机构的研究人员通过研究揭示了TIMP2作为小胶质细胞“健康管家”的关键作用。
打破"额叶=智慧"!Science 化石证据证明视觉系统才是灵长类大脑扩张核心驱动力
该研究完整重构灵长类大脑模块化演化逻辑,打破大众 “额叶=高级智慧” 单一认知误区,也为古神经学建立标准化虚拟颅内模定量分析范式。
Blood:肝脏“失守”引发血小板“失控”,中国海洋大学申传斌等揭示肝素诱导血栓新机制
该研究首次揭示了肝脏来源的富含组氨酸糖蛋白(HRG) 在肝素诱导的血小板减少症(HIT) 中的关键调控作用,并阐明了连续肝素给药通过抑制肝脏FGFR-ERK-Elk1信号通路下调HRG表达。
Cancer Res:复旦大学崔杰峰等发现硬基质让癌细胞“修得更快”,机械传感器SDC4/PKD2联手启动DNA修复捷径
作者开发了一种用于筛选和鉴定HCC中新型机械传感器的标准程序,并提出了一种新的调控机制,即两种机械感知通路协同介导基质刚度促进的DNA损伤修复。
Cell Death & Differ:端粒蛋白TRF1的“变身”,中南大学孙仑泉等团队发现DNA损伤时被CDK2磷酸化,指挥染色质开门放修复队进场
作者的结果定义了一条CDK2-TRF1-SETD5-PPP4C信号轴,该轴在端粒处协调磷酸化依赖的染色质重塑,以确保DNA损伤应激期间的基因组维持。
心脏老了还能再“年轻”一回?Front Cell Dev Biol 这波操作让衰老心肌重燃生机
年轻心脏端细胞外泌体能够通过抑制p38丝裂原活化蛋白激酶信号通路、炎症小体通路和心肌肥大信号通路,减轻老年大鼠心肌细胞衰老、DNA损伤、氧化应激和慢性炎症,改善心肌肥大与纤维化,从而提升心脏功能。
JCI:哈尔滨医科大学马建/耿峰合作提出靶向Menin抑制肠道脂质吸收改善肥胖新策略
该研究首次证明,通过抑制肠道上皮细胞中的menin,可以强制启动脂质降解,显著减少膳食脂肪向血液循环的输送,从而为治疗肥胖及相关代谢疾病开辟了一条全新的组织特异性路径。