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NEJM:科学家首次发现牙齿生长到鼻腔中的患者

日前,一篇发表在国际杂志NEJM上题为“Ectopic Tooth in the Nose”的研究报告中,来自美国西奈山医院的科学家们首次发现了一例牙齿长在鼻腔中的患者。文章中,研究人员描述了他们如何发现患者鼻腔中的这颗牙齿的,以及他们采取了哪些措施来解决这个问题。

2021-12-12

高脂饮食先让你变胖,然后再慢慢“拔”掉你的牙齿...

 口腔问题从来都不是一件小事。像牙周炎,就是一种严重的牙龈疾病。它会损害软组织并破坏支撑牙齿的骨骼。这不仅会导致牙齿松动,甚至脱落,还会引发其他严重的健康后果,其中就包括心血管疾病。心血管疾病被称为人类健康“第一杀手”,是导致全球死亡的主要原因。但牙周病是什么问题引起的呢?可能是源于你的口腔细菌,也可能是因为——你是个胖子。随着全球肥胖流行率的不断

2021-11-15

华人科学家领衔的团队发现,癌细胞脱落的一种分子能帮肿瘤构建免疫逃逸系统

  近日,由乔治·华盛顿大学的Li Rong和德克萨斯大学的An  Zhiqiang等领衔的研究团队,在顶级期刊《自然》发表重磅研究成果。他们发现,在癌症进展过程中,一种被称为DDR1的分子会释放其胞外结构,组织胶原纤维在肿瘤周边形成致密的免疫屏蔽结构,阻止免疫细胞进入肿瘤。而特异性抑制DDR1胞外结构的活性,免疫细胞可以渗入肿

2021-11-10

口服甲硝唑、万古霉素和非达霉素对艰难梭菌宿主脱落和环境污染的影响

2021年5月22日讯/在美国,艰难梭状芽胞杆菌仍然是医疗保健相关感染病例的主要原因。每年约有50万例艰难梭菌感染(CDI)发生,估计每年有2.9万人死亡。感染预防项目采用多种策略来预防医疗机构中CDI发生,包括用肥皂和水严格保持手卫生、接触预防、抗生素管理和环境消毒。尽管进行了大量的努力,但近年来与医疗保健相关的CDI发病率仅略有下降。研究发现,从患者身上

2021-05-24

研究揭示赤霉素和脱落酸系统调控水稻株型的分子机制

  《植物细胞(The Plant Cell)》在线发表了中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队关于赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)系统调控水稻株型分子机制的最新研究成果。期刊同期以“APC/CTE系统塑造水稻株型”为题对该研究进行了亮点点评。水稻株型是与产量密切相关的重要农艺性状,受到极其复杂的分子网络的调控,迄今仍有诸多未解之谜。

2021-04-22

Science子刊揭示牙齿感受冷刺激疼痛机制!

拥有一口好牙对健康至关重要,毕竟牙好才能吃嘛嘛香!但现实是,全球约90%的人都有蛀牙,且近24亿人的蛀牙未曾得到治疗。蛀牙是什么呢?当食用较多的甜食和碳酸饮料而又不正确刷牙时,我们的牙釉质便会被致龋菌和发酵的酸而腐蚀产生腐烂而空洞的凹坑,此时的牙齿会变得巨为敏感,刮过冷风都会产生一种短暂而强烈的炎性神经痛,严重影响着人们的胃口和健康。更加遗憾的是,这种冷感觉

2021-04-17

Science子刊:揭示抗Usag-1疗法通过增强BMP信号实现牙齿再生

2021年4月7日讯/生物谷BIOON/---像喙、指甲、角和一些外分泌腺一样,牙齿是外胚层器官。牙齿的形态发生是由一个信号转导网络调节的,该网络涉及上皮和间质之间的相互作用。涉及骨形态发生蛋白(BMP)、成纤维细胞生长因子(FGF)、音猬因子(Shh)和Wnt通路之间的正、负环路相互作用调节着单个牙齿的形态发生。虽然牙齿的数量通常在一些物种中受到严格控制,

2021-04-07

Nat Commun:膜型基质金属蛋白酶1或能促进LDL受体脱落并加速动脉粥样硬化的发生

2021年4月10日 讯 /生物谷BIOON/ --动脉粥样硬化性心血管疾病是西方社会人群发病和死亡的主要原因之一,血浆中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的水平与机体患动脉粥样硬化的风险呈正相关关系,LDL受体(LDLR)能介导LDL的摄取且在清除血浆中LDL-C上扮演着关键角色。当结合LDL后,LDLR能通过网格蛋白小窝(clathrin-coated p

2021-04-10

一名女性白血病患者感染新冠病毒后至少70天仍在脱落传染性病毒颗粒

2020年11月12日讯/生物谷BIOON/---大多数感染SARS-CoV-2冠状病毒的人似乎会在8天左右的时间里活跃地脱落传染性病毒,但人与人之间的差异性很大。了解人们能在多长时间内保持活跃感染是很重要的,这是因为它提供了关于一种仍然没有很好地理解的疾病和病毒的新细节,这有助指导公共卫生决策。在一项新的研究中,来自美国国家卫生院(NIH)、马歇尔大学和英

2020-11-12

脱落酸受体调控研究取得进展

脱落酸(Abscisic acid,ABA)作为主要的植物激素之一,参与植物生长发育、各种生物和非生物胁迫应对过程。在不良环境胁迫下,植物细胞中ABA含量的增多,是植物感受和应对外界环境的信号。因此,通过对ABA信号转导通路分子机理的探索和研究,有望发掘相关功能基因,培育抗旱耐盐等优良性状的作物。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员谢旗研究组和西班牙Ped

2020-09-23