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Cell子刊:中国科学家发现,运动促进神经元发生关键在

  中国有句老话,叫“饭后百步走,能活九十九”,别说,运动促进神经元再生的机制还真跟“吃”有关。这个“吃”说的不是我们吃饭,是我们的神经元从血液中摄取硒元素来发展自己。来自澳大利亚、德国和中国联合科研团队发现,神经前体细胞摄取硒元素是运动介导神经元发生的关键,并且可以缓解老龄和海马损伤带来的学习和记忆障碍。该研究近期发表在《细胞·代谢》上

2022-03-08

在2型糖尿病及其代谢合并症中的作用

自20世纪30年代以来,硒被认为是一种有毒元素,1957年首次被认为是哺乳动物所必需的,当时它被证明可以防止肝脏坏死退化。现在,几十年后的今天,作为人类基因组中唯一一种由含硒氨基酸硒代半胱氨酸密码子指定的微量元素,硒的独特性--硒蛋白--已经变得显而易见。

2022-02-27

NEJM:新研究揭示一些抗病毒药物和抗体对奥密克戎BA.2变体仍然有效

在一项新的研究中,来自日本国立传染病研究所、日本国立国际医疗研究中心、东京大学和美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现抗病毒药物瑞德西韦(remdesivir)、莫那比拉韦(molnupiravir)和辉瑞公司Paxlovid药片中的活性成分奈玛特韦(nirmatrelvir)在实验室测试中对SARS-CoV-2(引起COVID-19的冠状病毒)的Omicron BA.2亚变体仍然有效。

2022-03-14

Nature:奥密克戎的三种变体削弱了新冠疫苗和抗体治疗的有效性

在一项新的研究中,来自美国哥伦比亚大学和中国香港大学的研究人员发现目前只有一种授权的抗体疗法对所有三种奥密克戎(Omicron)亚变体保持活性。他们还揭示新冠mRNA疫苗对这三种Omicron亚变体的有效性都有所下降。

2022-03-05

Cell Metabol:天然的矿物质离子或能帮助逆转机体的记忆丧失

2022年2月13日 讯 /生物谷BIOON/ --尽管运动对神经发生的增强作用已经被广泛研究了,但这种反应背后的分子机制研究人员并不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Cell Metabolism上题为“Selenium mediates exercise-induced adult neurogenesis and reverses learning def

2022-02-14

研究揭示昆虫蛋白源改善蛋鸡生产更安全有效

  饲粮添加硒元素不仅可缓解蛋鸡应激反应,还能促进富硒鸡蛋生产、改善人体健康。目前常用的硒源有亚硒酸钠、纳米硒、蛋氨酸硒、酵母硒等,为进一步提高富硒鸡蛋的安全性,急需开发优质硒源。近日,中国农业科学院饲料研究所单胃动物饲料创新团队通过生产性能、蛋品质、硒沉积率、血液抗氧化与免疫功能、肠道形态学、输卵管健康等指标,全面比较了黄粉虫硒源与传统

2021-12-28

Journal of Neural Engineering:澳大利科学家开发出可用于脑机接口的新型碳基生物传感器

   生物传感器是脑控机器人和脑机接口领域的重要器件,通常贴在面部或头部皮肤上以检测源自大脑的电信号。近日,来自澳大利亚悉尼科技大学的科学家团队开发出一种新型碳基生物传感器,可能将推动脑控机器人和脑机接口技术的革新,相关内容以题为“Non-invasive on-skin sensors for brain machine in

2022-01-24

Nitric Oxide:研究揭示GAPDH硝基化在衰老性肌少症中的作用

衰老性肌少症是随着衰老出现的骨骼肌力量和质量进行性降低的疾病,成为现代社会老年人的主要公共卫生问题。该疾病的主要发病因素包括泛素蛋白酶体途径介导肌肉蛋白降解和骨骼肌细胞凋亡。然而,骨骼肌细胞凋亡的分子机制仍不清楚。中国科学院生物物理研究所陈畅课题组在Nitric Oxide上,在线发表了题为GAPDH S-nitrosation contributes to

2022-01-06

Science子刊:陈晓研究组发现植物辅酶Q合成途径关键酶

 中国科学院分子植物科学卓越创新中心陈晓亚研究组在Science Advances上发表了题为“A unique flavoenzyme operates in ubiquinone biosynthesis in photosynthesis-related eukaryotes”的科研论文。该研究鉴定了真核生物线粒体中辅酶Q合成途径的苯环6位羟

2021-12-11

研究揭示人类海马体精细区处理工作记忆的神经动力学机制

  工作记忆是一种对信息进行暂时加工和贮存的容量有限的记忆系统,作为知觉、长时记忆和动作之间的接口,是思维过程的基础支撑结构。海马体则被认为是执行工作记忆认知功能的重要脑区,人类电生理研究一致发现,海马体单个神经元在工作记忆加工中持续放电。然而,海马体由不同的精细亚区组成,是一个复杂的异质结构,各精细亚区如何参与并协同完成工作记忆认知活动

2021-12-08