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Immunity:揭示急性抑制线粒体ATP产生导致炎症反应机制,有望开发治疗炎症性疾病的新方法

如果线粒体中的 ATP 急剧下降,一种称为细胞色素 c 的对细胞凋亡非常重要的蛋白就会被困在线粒体中,这时即使从外部接收到信号,细胞也不会死亡。

2024-12-06

Nature:揭示颗粒酶K通过激活完整的补体级联反应来驱动组织损伤和炎症

通过一系列实验,研究者证实GZMK激活了完整的补体级联反应,产生了驱动炎症、招募免疫细胞和造成组织损伤的复杂性。

2025-02-21

Sci Signaling:新识别的免疫细胞开关或能有效控制机体炎症反应

本文研究结果揭示了通过ITK来对T细胞受体强度进行微调从而控制TH17和Treg细胞之间平衡的潜在策略。

2024-08-03

Immunity:Notch信号揭开“沉睡”巨噬细胞的秘密:重新定义脂肪性肝病炎症反应的新篇章

Notch-RBPJ信号被视为巨噬细胞命运的“钥匙”,而如何巧妙地运用这把钥匙去开启通向健康的“大门”,将成为未来治疗MASLD的崭新方向。

2024-10-05

Nature:细胞焦亡促进炎症反应,但能帮助机体伤口愈合和组织修复

该研究揭示了细胞焦亡分泌组中氧化脂类和代谢产物具有促进组织修复的潜力,这些发现可能为临床治疗开辟新的途径。

2024-09-15

Redox Biol:PAR水平介导2型糖尿病患者ROS与炎症反应之间的联系

该研究揭示了2型糖尿病患者氧化应激、PARylation失调和炎症反应之间复杂的相互作用,强调了氧化应激在驱动异常PAR生成中的关键作用。

2024-07-23

J Extracell Vesicles:rosburia衍生的细胞外囊泡通过调节肠道屏障、微生物组和炎症反应改善结肠炎

该研究揭示了基于r - ev的治疗方法作为一种安全有效的抗炎治疗方法具有很大的潜力,促进了基于bev的治疗难治性IBD的临床应用。

2024-09-30

Nature:新研究鉴定出控制身体炎症反应的新型大脑回路

人们对这一身体-大脑系统的本质仍有许多未知之处:例如,大脑对免疫和炎症反应调节的普遍性、身体与大脑之间的选择性通信线路、神经回路的逻辑,以及监测和调节炎症的迷走神经和大脑成分的身份。

2024-05-26

科学家首次发现细胞焦亡可在胞间传播,或可解释不受控的炎症反应

焦亡的传播过程不依赖于细胞间的直接接触或炎症小体的激活,具有细胞裂解活性的是细胞外囊泡。

2025-01-28

Redox Biol:EC-S1PR2诱导线粒体过度分裂加剧炎症反应,加重I/R后的心脏损伤

本研究发现EC-S1PR2是控制炎症反应和心脏I/R损伤的关键调节因子,EC特异性S1pr2功能丧失可显著降低炎症反应和心脏I/R损伤,而EC特异性S1pr2功能获得可加重心脏I/R损伤。

2024-07-26