打开APP

Cell Rep:昼夜节律的破坏会影响体内血管的生长

2012年8月29日 讯 /生物谷BIOON/ --昼夜节律的破坏会影响体内血管的生长,从而导致如糖尿病、肥胖和癌症等的发生,据瑞典林雪平大学和瑞典卡罗林斯卡医学院的一项新的研究证实。现在在Cell Reports杂志上刊登的一篇文章报告论证了昼夜节律的中断会立即抑制斑马鱼胚胎体内血管的生长。

2012-08-29

PNAS:阻断疟原虫生长周期治疗疟疾

2012年10月27日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,研究人员发现一种新的手段可以通过迅速杀死疟原虫消除疟疾感染。疟疾每年造成高达300万人死亡,主要感染弱势人群,如儿童、怀孕的妇女,这种疾病在非洲、亚洲和拉丁美洲的热带地区常见。虽然治疗这种疾病的相关药物已经被开发出来,但疟原虫正在抵抗最常见的药物,因此迫切需要新的策略来对付这种疾病。

2012-11-19

Cancer Cell:阻断周期蛋白D1药物有望治疗乳腺癌和白血病

2012年10月17日 讯 /生物谷BIOON/ --根据一项新的由Dana-Farber癌症研究所科学家们完成的研究证实,针对癌症异常蛋白质将能抑制乳腺癌和白血病。相关研究论文刊登在10月16日出版的Cancer Cell杂志上。Peter Sicinski医学博士是论文的主要作者。 实验研究针对两个相关蛋白,细胞周期蛋白D1和周期蛋白D3,这两个蛋白是控制细胞生长周期的关键。

2012-11-18

PLOS Pathogens:突变体寄生虫中断疟疾的生命周期

诺丁汉大学的疟疾专家发现了一种可破坏磷酸酶蛋白的方法。因为磷酸酶蛋白是为疟疾寄生虫提供生命的罪魁祸首,这样一来,突变体无法完成疟疾生长的完整周期。此发现将帮助治疗疟疾药物的研发。 这个项目由诺丁汉大学生物遗传学和基因组学中心的Rita Tewari博士与牛津大学,帝国理工学院,莱斯特大学和英国医学研究理事会国家医学研究所携手合作。研究结果发表在著名的《PLoS病原体》期刊上。

2012-11-18

:睡眠觉醒周期和Aβ昼夜变化在阿尔茨海默氏病的意义

2012年9月6日 讯 /生物谷BIOON/ --在阿尔茨海默氏病(AD)临床发作之前,大脑中的β-淀粉样蛋白(Aβ)就已经开始聚集。在Aβ聚集发生以前,大脑组织间液(ISF)的细胞外可溶性Aβ浓度(该浓度受神经活动和睡眠 - 觉醒周期所调节),与大脑中Aβ的沉积量相关。 随着衰老过程的不断进展,人类的睡眠数量和质量逐渐下降。这种下降在AD患者表现得更明显。

2011-07-25

PNAS:研究揭示TRIM39在调控细胞周期的重要作用

现有的研究揭示TRIM(tripartite motif)家族的成员在调节细胞凋亡、细胞周期中有重要作用,并且与遗传性疾病,神经系统异常以及癌症等都有着密切的关系。TRIM39自2000年被克隆,其生物学功能一直是个谜。p21是一个细胞周期蛋白依赖性激酶的抑制分子,它通过调控细胞周期的进程,参与细胞生长、分化、衰老和死亡的调节,在细胞应对应激刺激以及肿瘤的发生发展中,发挥重要的作用。

2012-12-11

:睡眠觉醒周期和Aβ昼夜变化在阿尔茨海默氏病的意义

2012年9月6日 讯 /生物谷BIOON/ --在阿尔茨海默氏病(AD)临床发作之前,大脑中的β-淀粉样蛋白(Aβ)就已经开始聚集。在Aβ聚集发生以前,大脑组织间液(ISF)的细胞外可溶性Aβ浓度(该浓度受神经活动和睡眠 - 觉醒周期所调节),与大脑中Aβ的沉积量相关。 随着衰老过程的不断进展,人类的睡眠数量和质量逐渐下降。这种下降在AD患者表现得更明显。

2012-11-18

Global Change Bio:气候变化影响雪兔-猞猁种群周期性波动

北美地区的雪兔-猞猁种群数量10年周期性波动一直是种群生态学中研究的一个热点,并且在生态学教科书中一直被用作猎物-捕食者相互作用形成种群周期振荡的经典案例。中科院动物研究所农业动物生态研究组严川等通过分析长期数据发现:一,与传统的猎物-捕食模型不同,雪兔与猞猁之间存在非对称性的猎物-捕食者效应,即雪兔对猞猁为直接正作用,而猞猁对雪兔的负作用有两年时滞;二...

2013-10-16

PLoS Genet:光周期诱导开花时间调控取得新进展

10月10日,植生生态所刘宏涛组在PLoS Genetics杂志发表题为“Multiple bHLH Proteins form Heterodimers to Mediate CRY2-Dependent Regulation of Flowering-Time in Arabidopsis”的研究论文,本文揭示了光周期诱导开花时间中开花素基因FT的转录调控新机制。

2013-10-15

JBC:科学家发现可影响机体昼夜节律的新型化合物

近日,来自斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)的研究人员通过研究发现了一种可以潜在改变机体昼夜节律的两个新型化合物,昼夜节律是一种非常复杂的生理学过程,机体主要表现为对白天和黑夜24小时循环的不同反应,昼夜节律在大多数活体生物机体中都存在,相关研究成果刊登于国际杂志the Journal of Biological Chemistry上。

2014-07-11