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Nat Commun:揭示脂多糖结合蛋白抵御肝脏氧化性压力的分子机制

来自中国科学技术大学等机构的科学家们通过研究识别出了一种机体调节氧化性应激压力的新机制,或能为阐明细胞对氧化性压力产生反应提供新的研究见解。

2024-05-19

Nat Cancer:揭示黑色素瘤细胞躲避氧化性压力从而发生转移背后的分子机制

本文研究结果揭示了tRNA含硒半胱氨酸蛋白质的特殊修饰在氧化性压力抵抗中的作用,同时强调了FTSJ1或能作为转移性疾病特殊的潜在治疗性靶点。

2024-11-13

Redox Biology: 大麻素有助于神经保护,防止氧化性死亡/铁死亡

在本研究中,研究者利用基于片段的药物发现(FBDD)策略,生成了包含CBN和相关植物大麻素特征的化学支架的小分子文库。

2024-04-28

Neuron:压力也能产生“蝴蝶效应”?崔一卉团队揭示“压力感应细胞”在慢性压力动物的抑郁情绪发生进程中发挥了重要作用

崔一卉团队揭示了mLH与LHbM中各自存在一小群压力编码的“起始细胞”,构成了整条LH-LHb环路中的核心功能单位,在慢性压力过程中主导了抑郁的发生。

2024-10-16

压力不仅催人老,顶刊研究发现,压力还增加痴呆、脑萎缩风险

中年是阿尔茨海默病病理开始形成的时期,这些年可能是一个脆弱的时期,在这个时期,经历压力可能会对大脑健康产生长期影响。

2024-04-10

Cell:压力影响肠道菌群,降低身体免疫力

研究团队表示,这项研究可能对治疗炎症性肠病等与压力相关的疾病有意义,研究团队目前正在探索慢性压力是否会影响婴儿的这一通路,婴儿通过母乳获得乳杆菌,而布路纳氏腺对生命早期的正常发育和免疫功能很重要。

2024-08-18

压力有害身体,但竟能促进精子活力!Nature子刊:压力会改变附睾上皮细胞的基因表达模式,提升精子的线粒体呼吸能力和活动力

这项研究首先通过基因层面的分析确定了压力感知对于精子能量代谢的影响,进一步地通过能量代谢研究确定了其中涉及线粒体能量稳态调节的详细机制。最后,通过细胞外囊泡对其信号传导机制进行了分析。

2024-09-26

Nat Aging:揭示压力和衰老所致的肝脏损伤如何被逆转?

本文研究结果表明,抑制铁死亡能促使衰老小鼠的肝脏转录组转向年轻小鼠的状态,并能逆转衰老加速的肝脏损伤,从而就能确定铁死亡时一种可处理且保守的年龄相关组织退化的特殊机制。

2024-07-03

《神经元》:浙大团队发现压力介导抑郁样行为的核心“启动细胞”!

mLH+-LHbM+连接是抑郁样行为发展的关键。在小鼠束缚刺激期间,对mLH+神经元末端,也就是mLH+神经元在LHb区域的投射部位,进行化学遗传抑制,可以防止小鼠出现抑郁样行为。

2024-11-13

它竟是压力与抑郁背后的秘密操纵者!最新研究表明:压力通过影响肠道中的布氏腺活动,改变肠道菌群平衡,对大脑和免疫系统造成影响

研究显示,心理压力可通过改变大脑中的神经活动,抑制布氏腺功能,从而减少肠道中乳酸杆菌的数量,增加感染易感性,最终影响免疫力。

2024-08-22