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S1P1 激动剂目前被证明可用于多发性硬化症治疗

p{text-indent: 2em;} S1P1 先导化合物 AMG 369 和 AMG 277 将于2011年12月8日以密封拍卖方式出售 马萨诸塞州韦尔斯利山2011年10月19日电 /美通社亚洲/ -- Epix Pharmaceuticals, Inc.(简称“Epix”)债权人利益受托人、注册会计师 Joseph F. Finn, Jr.(简称“Finn”)今天宣布...

2011-10-19

Fidia Farmaceutici S.p.A. 将分销和促销骨关节炎药物 HYALGAN(R)(透明质酸钠)

p{text-indent: 2em;} HYALGAN 相关商业权利从Sanofi 转移回该品牌拥有者、制造商Fidia 全资子公司Fidia Pharma USA Inc.选择Interpace BioPharma, LLC.提供分销和促销支持服务 新泽西州帕西帕尼2011年11月9日电 /美通社亚洲/ -- Fidia Farmaceutici S.p.A. (Fidia) 今

2011-11-09

J Neurosci:生物钟关键蛋白p75NTR调节新陈代谢

2013年6月19日讯 /生物谷BIOON/--机体里面都是自己内部的“计时装置”,但这个所谓的“生物钟”的内部工作是复杂的,科学家一直在探究它背后的分子过程。现在,Gladstone研究所研究人员发现了一个重要的蛋白,接受人体生理时钟的直接指示。此外,他们还揭示了这种蛋白质是如何调节基本昼夜流程,破坏其正常功能如何可以影响生理时钟系统。

2013-06-19

PLoS ONE:Mdm2-p53通路新发现

近日,来自美国北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员发现,Mdm2内RING结构域的突变使其丧失了E3泛素连接酶活性,却增强了p53的转录活性及p53-p300之间的相互作用。相关研究成果于5月29日发表在PLoS ONE上。 p53基因是一种抑癌基因,是细胞生长周期中的负调节因子,与细胞周期的调控、DNA修复、细胞分化、细胞凋亡等重要的生物学功能息息相关。

2012-11-18

中科院发现p53对低氧诱导细胞凋亡起抑制作用

近日来自中科院水生生物研究所的研究人员在新研究中发现p53对低氧诱导的细胞凋亡起重要的抑制作用,研究结果于7月26日在线发表于《欧洲分子生物学组织期刊》(The EMBO Journal)上。 领导这一研究的中科院水生生物研究所分子毒理学学科组组长肖武汉研究员,其早年毕业于武汉大学生物系,后赴美国西北大学医学院从事癌症分子生物学研究,在基因的鉴定和功能分析方面取得突出的研究成果。

2012-11-18

P. Miller

汤森路透预测2011生理学或医学奖热门人选:Jacques F. A. P. Miller 雅克·米勒(Jacques F. A. P. Miller):澳大利亚墨尔本大学、沃尔特伊丽莎医学研究所(Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research)名誉教授 60年代初...

2015-03-26

诺贝尔生理学或医学奖热门人选:Joseph P. Vacanti

汤森路透预测2011生理学或医学奖热门人选:Joseph P. Vacanti 约瑟夫·P·瓦坎蒂(Joseph P. Vacanti):哈佛医学院(Harvard Medical School)John Homans外科教授;美国麻州波士顿麻州综合医院(Massachusetts General Hospital)首席外科医师兼小儿外科主任及组织工程暨器官构造实验室(Laboratory

2015-03-26

Cell Research:应激引起的p38活化有利于多能干细胞(iPS)的诱导

干细胞具有在体外大量增殖和分化为多种细胞的潜能,可为再生医学的替代疗法提供充足的细胞来源。2006年以来,日美科学家利用病毒载体转染不同转录因子(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc等),成功将体细胞重编程为诱导多能干细胞(iPS)。iPS细胞具有和胚胎干细胞类似的功能,却绕开了胚胎干细胞研究一直面临的伦理和法律等诸多障碍,因此在医疗领域的应用前景非常广阔。

2012-11-18

新健康生活经:膳食要测GI

近日,一种倡导合理膳食、健康饮食的低GI生活观念在京、浙两地迅速升温,众多白领及注重健康的人群开始关注这种健康的低GI生活,并尝试利用GI理论来指导自己的日常饮食,以期达到健康的低GI生活。作为一种通过衡量食物的血糖生成指数,保证合理饮食的健康生活方式,低GI生活激起了大众对健康生活方式的热情。

2015-02-15

Cancer Cell: Mdm2单个氨基酸分子差异即可决定p53蛋白水平

小鼠双微癌基因(mdm2)是肿瘤抑制因子p53的一种重要负调控因子。为了阐明Mdm2分子上一个重要丝氨酸位点的磷酸化所发挥的调节功能,Gannon等人构建了Mdm2丝氨酸位点突变型小鼠模型。

2012-11-18