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Cell Death&Disease:microRNA与细胞辐射敏感性研究取得新进展

中科院近代物理研究所空间辐射生物研究室科研人员利用microRNA增加细胞辐射敏感性研究取得新进展,首次报道了miR-185通过靶向调控关键的DNA损伤传感因子ATR增强电离辐射诱导的细胞凋亡及增殖抑制等效应。 microRNA(miRNA)是一类内源性非编码小RNA分子,能够在转录后水平通过与靶基因mRNA的3’非编码区(3’-UTR)相结合而调控靶基因的表达。

2013-07-16

:上海药物所开发出离子通道电压敏感性的理论计算方法

每个残基对通道电压敏感性的贡献 膜蛋白的电压敏感能力是各种生理电信号存在和实现的基础。离子通道的电压敏感性一般是采用实验方法测量,把电生理数据拟合波尔兹曼分布获得相应参数。基于二态模型和平衡热力学理论,中科院上海药物研究所阳怀宇、高召兵、利民和蒋华良等研究人员发展了离子通道电压敏感性的理论计算方法。 该方法是迄今唯一可实际运用的电压敏感性理论计算方法。

2012-11-18

JCI:抑制β1-整合素可增加头颈部鳞状细胞癌对化疗的敏感性

基于PDB文件1x69构建的皮层肌动蛋白(cortactin)结构图,图片来自维基共享资源。 头颈部鳞状细胞癌(head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC)是全世界第5种临床上常见的癌症,平均发病率约为10~15/10万。还有研究表明头颈部鳞状细胞癌患者容易出现第二种原发恶性肿瘤。

2012-11-18

Diabetes Care:低胰岛素敏感性与老年人认知率下降呈正有关

近日,一项发表在Diabetes Care上的研究表明:老年人机体对胰岛素敏感性的降低与大脑尺寸的变小以及老年人语言能力的降低有密切联系。 总所周知,胰岛素主要的功能是促进葡萄糖的吸收,以及用于肌肉和脂肪组织中葡萄糖的消耗。通常而言,胰岛素促进葡萄糖代谢的能力是随着年龄的增长而逐渐降低的,这或许是造成老年人认知率降低的原因之一。

2012-11-18

Cell Res:DNA修复酶与p53协同调节肿瘤烷化剂敏感性

7月17日,Cell Res杂志在线报道了DNA修复酶N-甲基化嘌呤DNA糖基化酶可与p53基因协同作用调节肿瘤细胞对烷化剂的敏感性。 烷化剂诱发的全基因组碱基的损害,主要是由N-甲基化嘌呤DNA糖基化酶(MPG)修复。在某些类型的肿瘤细胞中表达升高的MPG赋予细胞对烷基化剂更高的敏感度,因为MPG诱导的无嘌呤/ 无嘧啶(AP)的位点,引发更多的DNA链断裂。

2012-11-18

Cancer Res:Fra-1调节乳腺癌干细胞化疗敏感性

7月15日,Cancer Res杂志报道一种称为Fra-1的因子可调节乳腺癌细胞化疗敏感性,或可作为判断乳腺癌治疗预后的一项指标。 Fra-1是一个Fos转录因子家族成员,在多种癌症中呈中高度表达,并在转化,增殖和转移中扮演重要的角色。 本研究发现Fra-1在人类II级乳腺癌组织中的表达与肿瘤化疗抵抗水平呈负相关。

2012-11-18

Diabetes:下丘脑调控肝脏胰岛素敏感性的新机制

近日,国际学术期刊Diabetes在线发表了中科院上海生命科学研究院营养科学研究所郭非凡组的研究论文Central activating transcription factor (ATF4) regulates hepatic insulin resistance in mice via S6K1 signaling and the vagus nerve。

2013-03-21

:科学家找到提高黑色素瘤对药物敏感性的方法

2012年12月26日讯 /生物谷BIOON/-- MEK 抑制剂作为一种治疗黑色素瘤的新药的临床效果并没有预期的那么好。曼彻斯特大学科学家最新研究结果解释了这个问题。他们发现人黑色素瘤细胞中的MITF蛋白使其对MEK抑制剂有抗性。 研究人员用小鼠作为模型,对黑色素瘤小鼠施用MEK抑制剂同时减少SMURF2蛋白,他们发现降低SMURF2的量能够使黑色素瘤对MEK抑制剂敏感性提高100倍。

2012-12-27

PNAS:RNA阵列可同时发现病原体及抗生素敏感性

近日,国际著名杂志PNAS在线刊登的一项研究报告说,一种基于单RNA的阵列可能迅速同时识别出感染性生物以及可能用于应对它们的抗生素。 Deborah T. Hung及其同事们使用具有物种特异性的RNA标记发现了一大批感染原,包括细菌、病毒、酵母和寄生虫。这组科研人员还确定了每个病原体的抗生素敏感性,方法是分析短暂暴露在一种抗生素之后引发的转录应答,这可以把敏感和耐药生物区分开来。

2012-11-18

PNAS:p75NTR调节血糖平衡和胰岛素敏感性

格拉德斯通研究所科学家们发现一个调节胰岛素抵抗的关键蛋白,该蛋白能降低细胞响应胰岛素的能力。这项突破性研究指出治疗或预防2型糖尿病的一种新方式。 格莱斯顿研究员Katerina Akassoglou博士发表在PNAS杂志上的文章描述了P75神经营养因子受体调控机体如何利用消耗糖的过程中的作用。受体蛋白p75NTR主要是在神经细胞中发挥功能。

2012-11-18