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Nature重磅:血脑屏障如何破?Omega-3可能是解锁的关键

  血脑屏障,一层紧密堆积的细胞,排列在大脑的血管中,可以阻止毒素、病原体和一些营养物质进入大脑,是大脑为保护中枢神经系统免受伤害而形成的一个重要进化机制。遗憾的是,它同样也是治疗药物进入大脑内部的一个主要障碍。美国哥伦比亚大学的研究人员联合新加坡国立大学、芝加哥大学等在国际顶级期刊" Nature "上发表了一篇题为"Structura

2021-06-22

研究人员揭示连接沉水植物中枢性状和生态系统功能的化学计量和生理学机制

水体富营养化引起的营养富集和水下光照可利用性减少影响了水生生态系统的结构和功能,导致浅水湖泊发生稳态转换,因此探索影响淡水生态系统结构和功能的机制十分重要。富营养化通过改变水体光和营养的可利用性影响沉水植物的功能性状,如化学计量特征和生理状态。然而,目前尚不清楚连接沉水植物功能性状和生态系统结构和功能的机制,以及这些机制如何引起沉水植物的衰退。近日,中国科学

2021-07-03

Nature:揭示Ω-3脂肪酸跨越血脑屏障进行运输的结构基础

2021年6月21日 讯 /生物谷BIOON/ --二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid)是一种对神经系统发育和功能非常重要的Ω-3脂肪酸,其主要是通过饮食来源从而供给给大脑和眼睛,这种营养物质能以溶血卵磷脂的形式被运输通过血脑屏障和血液视网膜屏障,整个运输过程则是被主要促进超家族结构域2A(MFSD2A)以一种Na+依赖性的方式来完成的

2021-06-21

PNAS:cGAS通过保护肠道屏障完整性来限制结肠癌的发展

DNA敏感酶环磷酸鸟苷-一磷酸腺苷合成酶(CGAS)调节炎症和对病原体和恶性细胞的免疫防御。虽然cGAS已被证明在几种携带移植肿瘤细胞系的小鼠模型中具有抗肿瘤作用,但其在内源性组织肿瘤中的作用尚不清楚。在这里,作者发现小鼠中cGAS基因的缺失加剧了化学诱导的结肠炎和结肠炎相关结肠癌(CAC)。有趣的是,在相同的条件下,缺乏cGAS的小鼠比缺乏干扰素基因刺激物

2021-06-17

章鱼不仅能感知生理疼痛,还有情绪反应

 近日,发表在《iScience》上的一项研究表明,章鱼对疼痛的感觉和反应可能与哺乳动物相似。这是无脊椎动物拥有这种能力的第一个有力证据。疼痛体验远不止是对有害刺激或伤害的简单反射,它是一种会导致悲痛或痛苦的复杂情绪状态。虽然脊椎动物通常被认为经历了生理和情感方面的疼痛,但我们仍不清楚无脊椎动物是否也有类似的能力,因为无脊椎动物的神经系统通常更简单

2021-05-28

Cell快讯:微生物群对宿主生理学影响

2021年5月27日讯/生物谷/BIOON/---美国犹他州大学医学院研究者在Cell杂志上发表了题为"SnapShot: Microbiota effects on host physiology"快讯文章。这项工作带来了新的主题,通过这些主题,宿主受益于它们的微生物居住者。这张快照描绘了人体的每个主要器官系统,并根据无菌和灵知生物动物研究总结了导致该器官

2021-05-27

G蛋白偶联受体突变:机制、病理生理学和潜在治疗途径

2021年5月12日讯/生物谷BIOON/---德国鲁道夫·舍恩海默生物化学、分子生物化学研究所Torsten Schöneberg和Ines Liebscher在PharmacologicalReviews杂志上发表了题为“Mutations in G Protein–Coupled Receptors:Mechanisms, Pathophys

2021-05-12

新研究揭示增加肠碱性磷酸酶的表达可显著改善肠屏障,减缓动脉粥样硬化!

  汉堡薯条、烧烤串串,这类让人超级满足的西方饮食(WD)深受大众喜爱,但其富含的高脂肪和高胆固醇,也随之而来会让身体出现肥胖和代谢紊乱、甚至动脉粥样硬化等疾病。前期研究发现,WD对相关代谢疾病的影响可能是通过引起局部肠道炎症和增加肠道通透性,同时促进细菌脂多糖(LPS)的水平升高和全身循环而导致的。而肠道碱性磷酸酶(IAP)被认为是肠道

2021-05-07

广东鲂生殖洄游过程中的消化生理策略方面取得新进展

  珠江水产研究所渔业资源生态研究室团队在江河洄游性鱼类生殖洄游过程中消化生理策略研究取得新进展。相关成果“The gut microbiome composition and degradation enzymesactivity of black Amur bream (Megalobrama terminalis) inrespon

2021-04-18

Science:新研究揭示肠道杯状细胞的多样性,并发现隐窝间杯状细胞亚群对维持结肠粘液屏障功能至关重要

2021年4月17日讯/生物谷BIOON/---人体与其肠道微生物的错综复杂的平衡对人类健康至关重要。宿主与微生物相互作用的一个关键界面发生在覆盖肠道上皮表面的粘液中。在结肠中,粘液层作为一种屏障,抑制了上皮与密集的微生物群体的直接接触。这一系统存在缺陷是结肠炎的标志。粘液层在结构上依赖于高分子粘蛋白MUC2,它是由杯状细胞(goblet cell, GC)

2021-04-17