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科学家利用多能干细胞成功培育人造精子,可生育健康后代

  人类生育力下降,已经成为越来越严重的社会问题。相关数据显示,全球不孕不育患病率从1997年的11.0%上升到了2017年的15.0%,根据推算,在人口增速放缓的当下,到2023年时,在不足7亿的育龄人口中,预计将有超过1.12亿人面临不孕不育。中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升到近年18%左右,不孕不育夫妻约有60

2021-09-24

Redox Biology:丹皮通过激活CK2α-Stat3通路促进糖尿病心肌病中的线粒体融合

2021年8月29日讯/生物谷BIOON/---糖尿病破坏线粒体功能,常导致糖尿病性心肌病(DCM)。

2021-08-29

溴代阻燃剂四溴双A及衍生物的肝脏免疫毒性研究获进展

 近日,中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室副研究员曲广波等在溴代阻燃剂的生物毒性效应研究方面取得进展,相关成果以Toxicity of Tetrabromobisphenol A and Its Derivative in the Mouse Liver Following Oral Exposure at Environ

2021-08-19

改善女性生育力有望!科学家识别出近300个与女性生育力相关的新基因!

2021年8月9日 讯 /生物谷BIOON/ --生殖寿命对于生育力非常必要,同时其还影响着女性的健康老龄化;但科学家们对其背后的生物学机制以及如何保存女性的生育力却知之甚少。近日,一篇发表在国际杂志Nature上题为“Genetic insights into biological mechanisms governing human ovarian ag

2021-08-09

英国药理学:和厚朴靶向Anoctamin 1/TMEM16A钙激活Cl-通道抑制大肠癌细胞增殖

Anoctamin 1 (Ano1,又名TMEM16A) Ca2+激活Cl-通道参与结直肠癌的发病机制。已知和厚朴酚可以抑制结直肠癌的细胞增殖和肿瘤生长。然而,和厚朴酚的分子靶点尚不清楚。本研究旨在探讨和厚朴酚是否通过靶向Ano1通道抑制结直肠癌细胞增殖。在本研究中,作者发现和厚朴酚的一种新的抗癌机制,它通过靶向Ano1钙激活的Cl-通道来抑制细胞增殖。图片

2021-07-13

男性也能生育了?海军军医大学率先实现雄性大鼠怀孕,产下健康后代!

2021年6月16日,来自我国海军军医大学的刘玉环与张荣佳在预印本平台bioRxiv上刊登了题为A rat model of pregnancy in the male parabiont的研究[1],报道了他们利用异种共生(Parabiosis)成功实现雄性大鼠怀孕与分娩。

2021-06-19

研究人员发现雌马抗抑郁活性并揭示作用机制

  随着人们生活节奏的加快和工作压力的增加,近年来,抑郁症发病率逐年递增。据世界卫生组织报道,目前全球抑郁患者已超过3.5亿,抑郁症成为仅次于心脑血管疾病的第二大负担疾病。然目前临床上的抗抑郁药物大都存在起效缓慢、副作用大、一旦停止服用易反复等缺点,因此寻求天然安全、具备抗抑郁活性的食品功能因子并对其开发利用对于抑郁症的预防干预显得尤为重

2021-05-20

为什么女性一过35岁生育能力会下降?新研究又发现一重要因素

发表在《Aging Cell》上的一项最新研究中,来自西班牙巴塞罗那科学技术研究所基因组调控中心(CRG)领导的研究团队发现,年龄还可能会通过破坏RNA分子的水平来影响女性的生育能力,而RNA分子在人卵细胞的最后成熟阶段改变参与关键生物途径基因的功能。卵母细胞(oocyte)是在卵子发生过程中进行减数分裂的卵原细胞。分为初级卵母细胞、次级卵母细胞和成熟的卵母

2021-05-04

不光会影响女性的生育能力,年龄还会影响男性的生育能力!

2021年3月26日 讯 /生物谷BIOON/ --2012年,来自印度的Ramjit Raghav在其96岁高龄时喜得贵子,这在当时成为了全球的头条新闻,同时他也打破了世界上年龄最大父亲的记录,而这一纪录是他在94岁时喜得贵子保持的记录。年长的男性喜得后代并不陌生,尤其是在名人的世界里,英国老牌歌手罗德斯图尔特就在其66岁时第八次当上了父亲,摇滚明星米克贾格

2021-03-26

Heliyon:芝麻籽外壳中的化合物芝麻素或能通过激活特殊信号通路来预防人群帕金森疾病的发生!

2021年3月8日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Heliyon上的研究报告中,来自大阪市立大学等机构的科学家们通过研究发现,一种天然存在于芝麻籽中的化合物芝麻素酚(sesaminol)或能通过预防降低多巴胺产生的神经性损伤来保护机体抵御帕金森疾病的发生;体外实验中研究者揭示了芝麻素酚如何通过调节活性氧的产生及抗氧化剂的移动来处理机体

2021-03-07