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PNAS:丁酸盐增强CPT1A活性促进脂肪酸氧化和iTreg分化

诱导型调节性T细胞(ITreg)在免疫抑制中起着重要作用,对维持免疫稳态起着重要作用。越来越多的证据表明,iTreg分化与代谢重新编程,特别是脂肪酸氧化(FAO)中的重新连接之间存在联系。以往的工作表明,丁酸是一种特殊类型的短链脂肪酸(SCFA),很容易通过微生物发酵从富含纤维的饲料中产生,它对维持肠道内环境稳定至关重要,并能够作为HDAC抑制剂上调组蛋白乙

2021-06-15

Nat Neurosci:全基因组CRISPR筛查揭示神经元在氧化压力状况下得以存活的关键机制

2021年5月28日 讯 /生物谷BIOON/ --单细胞转录组学能提供不同人类细胞中基因表达的系统图谱,而下一项挑战则是系统性地理解细胞类型的特定基因功能,基于CRISPR的功能基因组学和干细胞技术的整合则能使得分化的人类细胞中的基因功能得到扩展化的分析。当细胞中的单个基因被开启或关闭时,其存在或缺失会影响细胞的功能和生存;日前,一篇发表在国际杂志Natu

2021-05-28

新研究:多吃蔬菜水果有助于缓解压力

  澳大利亚研究人员一项最新研究发现,多吃蔬菜水果能缓解心理压力,推荐人们依据世界卫生组织的建议每天摄入至少400克蔬菜水果。相关论文已发表在欧洲临床营养和代谢学会官方期刊《临床营养》上。澳大利亚伊迪斯考恩大学研究人员介绍,他们对8600多名25岁至91岁澳大利亚人的蔬菜水果摄入及心理压力等数据进行了分析。结果发现,每天摄入至少470克蔬

2021-05-18

加拿大研究表明慢性压力会抑制人体的抗癌能力

  加拿大西安大略大学曼苏尔·海瑞法(Mansour Haeryfar)的团队,通过研究慢性压力对免疫系统“第一响应者”——自然杀伤T细胞的影响,发现压力诱导的激素会削弱这些免疫细胞执行其抗癌功能。自然杀伤T细胞是一种抗肿瘤的免疫细胞。正常发挥功能时,可在体内寻找潜在的癌细胞并消灭它们。这些自然杀伤T细胞会对病原体和癌细胞快速反应,并处于

2021-05-14

Science:揭示SLFN2基因保护T细胞免受氧化应激机制

2021年5月14日讯/生物谷BIOON/---被同源抗原(cognate antigen)和共刺激(costimulation)激活的幼稚T细胞(naïve T cell)增殖并分化为效应T细胞。这种从静止状态到增殖状态的转变需要细胞代谢的深刻变化,特别是糖酵解、谷氨酰胺分解(glutaminolysis)和线粒体代谢的增加,以产生高水平的5'-

2021-05-14

研究在水稻害虫褐飞虱中发现过氧化物酶可减轻抗药性引起的适合度代价

害虫一直以来严重威胁着人类的农业生产活动和健康,目前国内外对害虫的防治大量依赖化学农药,然而农药滥用导致了害虫抗药性的快速进化。抗药性进化可分为两个阶段,在第一个阶段中,与抗药性直接相关的遗传变异在害虫种群中受选择并富集,几乎所有已报道的研究也是集中在这个阶段。其中不少研究发现,导致抗药性产生的突变会引起适合度代价,从而导致害虫的抗性种群在农药停止使用后出现

2021-05-04

研究揭示氧化还原信号调控多纤毛协调性摆动

  纤毛(也称鞭毛)作为一种真核生物突出在细胞表面的保守细胞器,可以行使感受、分泌和运动等功能。生殖细胞精子的单根鞭毛和原生生物如衣藻的双根鞭毛可以通过摆动产生的动力来推动细胞体的定向游动。分布在人体呼吸道、输卵管和脑室细胞表面成簇的多纤毛可通过协调性的摆动推动细胞表面的液体定向流动,从而分别完成粘液清除、卵子转移、脑脊液信号分子扩散等功

2021-04-21

可可的“新技能”:改善急性压力后的血管功能,缓解脂肪肝...

   精神压力在当今社会已非常普遍,已被证明与心理和身体健康密切相关。因为压力过大会增加健康成年人急性心血管事件的风险;甚至在压力过后,血管功能也会出现暂时性受损。黄烷醇是一种植物来源的多酚化合物,存在于可可、茶、水果和蔬菜中,其中可可中的黄烷醇含量最高。此前有研究表明,黄烷醇可以改善人血管内皮功能和血压,但其在压力期间的影响尚

2021-04-20

Cell Reports:慢性压力如何抑制人体的抗癌能力

2021年4月16日 讯 /生物谷BIOON/ --随着社会的发展,生活节奏的加快,每个人都生活中重重压力之下。众所周知,“压力山大”会损害身体健康,持续的负面情绪或反复暴露于环境压力中而引起的长期压力会带来不利的免疫学后果。多项研究显示,压力还与癌症进展有关,而且增加癌症死亡风险,且与癌症患者的预后较差有关。然而,压力是如何影响免疫机制仍不清楚。

2021-04-15

纳米形貌钛表面促进氧化应激状态下骨组织的免疫再生机制研究方面取得新进展

近日,中山大学附属口腔医院王焱、程斌教授团队在国际知名期刊Bioactive Materials (中科院一区,IF=8.724)发表题为“Bioadaptation of implants to in-vitro and in-vivo oxidative stress pathological conditions via nanotopography-

2021-04-21