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PNAS:OTUB2/SNX29P2在抑制卵巢癌发展中的关键作用

本研究表明,CA9是卵巢癌代谢重塑促进糖酵解的关键介质。OTUB2/SNX29P2作为CA9的上游调控因子,通过触发VHL介导的HIF- 1α降解介导CA9的转录抑制,最终抑制肿瘤糖酵解和发展。

2024-05-22

Redox Biol:NAT10/Mybbp1a/p53轴加重心脏缺血再灌注损伤

本研究揭示了NAT10是心脏I/R后心肌细胞铁死亡的中枢调节因子。

2024-04-25

Sci Bull:中国科学家设计工程化的DNA“弹头”——靶向突变蛋白P53,重塑抗癌治疗格局!

研究人员新研发的分子dp53m,是一种蛋白水解靶向性嵌合体(PROTAC),其由两种分子组成,能共同作用来识别并降解靶向蛋白。

2024-06-09

Nature Metabolism:ASS1通过代谢调节p53介导的DNA损伤反应,在DNA损伤中扮演关键角色

实验结果表明,ASS1是一个代谢检查点,在DNA损伤后,它通过限制核苷酸合成和p53相关基因转录来阻断细胞周期进程,从而实现基因组的维持和存活。

2024-07-29

Cancer Cell:顾伟/刘彦卿等2万字长文综述全面总结p53领域研究进展

p53基因位于17号染色体的短臂(17p13.1)上,这是肿瘤中经常缺失的区域。p53 缺失以多种不同方式促进肿瘤生长和转移。

2024-05-11

Journal of Advanced Research: 原花青素C1通过调节miR-501-3p/HIGD1A轴抑制结肠癌生长和转移

本研究确定PCC1是一种天然的抗结直肠癌药物,在体内和体外都具有活性,并有很高的潜力进一步发展成为临床干预结直肠癌的药物。

2024-06-20

Mol Cell:何康敏/方晓红合作揭示黏着斑调控PI3K-PI(3,4,5)P3-AKT信号时空激活的新机制

该研究通过开发和利用多种脂质研究的新方法,发现了黏着斑作为信号中心,激活并调控PI3K-PI(3,4,5)P3-AKT信号通路。

2024-11-12

科学家发现,清除p21高表达衰老细胞可有效延长小鼠寿命,且晚年生活更健康

RNA测序结果显示,清除p21高表达细胞可以显著缓解衰老引起的炎症和肝脏代谢降低等通路变化。如脂肪中衰老相关的炎症标志物增加,肌肉中的氧化磷酸化减少,都随着p21高表达细胞的清除而有了改善。

2024-08-09

Sci Rep研究:加湿器消毒剂中的聚己亚胺磷酸盐(PHMG-P)成分对婴幼儿存在潜在肺部毒性

本研究揭示了PHMG-P在幼年和成年动物中引发的肺部毒性及其机制,强调了不同年龄段对该化合物的反应差异,为理解PHMG-P的潜在危害提供了重要依据。

2024-11-03

Cell Metab:定期清除高度表达p21的细胞不仅让小鼠延长寿命,而且活得更健康

每月一次的治疗不仅显著延长了小鼠的最长寿命,让它们活到了43个月,相当于人类的130岁,而且还延长了它们的平均寿命。这意味着接受治疗的小鼠活得更久且更健康。

2024-08-29