打开APP

促进肿瘤细胞凋亡的分子开关研究获进展

近日,该团队设计合成了具有顺-反异构转化的四苯乙烯化合物(T-P)。该分子不仅具有可见光响应的顺反异构特性,而且在生物体系中其顺-反异构比率受白蛋白的影响

2022-09-06

《自然》子刊:发现新的延寿“开关”!科学家发现转录因子FOXM1有抗衰延寿之效,可将小鼠寿命延长28%

在细胞和小鼠中预防性治疗效果如此好,期待研究者进一步推进衰老中晚期治疗及相关大动物实验并阐明具体的分子机制,希望够成为早衰症和自然衰老的治疗靶点添砖加瓦。

2022-07-07

Mol Cell:科学家在胰腺癌细胞中识别出一种能诱发癌症转移的特殊分子开关

来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现了一种特殊蛋白,其表达功能水平或许能作为PDA细胞在原发性癌症生长和转移性扩散之间的分子开关,相关研究结果或能提供关键线索,帮助研究人员开发一种新型疗法。

2022-06-30

Nature子刊:眼睛是心灵窗户,还是长寿的开关,限制饮食能够保护视力从而延长寿命

首次证实了饮食、昼夜节律、眼睛健康和寿命之间的联系,还意外地发现了眼睛实际上正在推动衰老的发展。

2022-06-09

Nucleic Acids Research:研究揭示控制灵长类衰老的节律开关

 中国科学院动物研究所刘光慧研究组、中山大学项鹏研究组,与动物所曲静研究组合作,在Nucleic Acids Research上,在线发表了题为BMAL1 moonlighting as a gatekeeper for LINE1 repression and cellular senescence in primates的研究论文。该研究运用C

2022-03-18

Nucleic Acids Research:刘光慧/项鹏/曲静合作揭示控制灵长类衰老的节律开关

  昼夜节律机制调节哺乳动物的睡眠-觉醒周期、新陈代谢、免疫功能和繁殖等生理活动与外界24小时昼夜循环相协同,从而维持机体组织和细胞生理活动的动态平衡。节律紊乱通常被认为是机体加速衰老的重要诱因。然而,核心节律机制如何调控灵长类的衰老仍知之甚少。中国科学院动物研究所刘光慧研究组、中山大学项鹏研究组与中国科学院动物研究所曲静研究组合作在 N

2022-03-18

Nature:科学家在与多形性胶质母细胞瘤发生相关的突变中发现了新型的“决策性开关

来自耶鲁大学医学院等机构的科学家们通过研究揭示了一种反复出现的癌症相关肿瘤突变在GBM中的重要作用,GBM是一种最常见且最恶性的人类脑瘤。

2022-02-12

Cell Rep:科学家揭示了一种有望控制机体调节性T细胞功能的特殊生化开关

来自圣犹大儿童研究医院等机构的科学家们通过研究识别出了一种能控制Treg细胞功能的生化开关,或提供了一种新型策略有望帮助科学家们开发治疗自身免疫性疾病和癌症的新型疗法。

2021-12-31

研究发现启动玉米耐盐应答重要“开关

 近日,中国农业科学院生物技术研究所作物代谢调控与营养强化创新团队发现miR169分子在玉米盐应答中的新机制,相关成果发表在《植物生理学(Plant Physiology)》上。盐胁迫是限制作物生长和生产力的主要环境因素之一,目前我国盐碱地总面积达14.87亿亩,占国土面积的10.3%。玉米是我国第一大作物,不耐盐碱,挖掘鉴定玉米中耐盐关键基因,阐

2021-11-10

Science:发现Krüppel样因子1是斑马鱼心脏损伤修复的关键开关

心血管疾病是全世界第一大死亡因素,占全世界每年死亡人数的30%以上。人类心肌细胞的再生能力很弱,受损的心肌细胞很难恢复。斑马鱼与人类共享70%的基因,但斑马鱼却有很强的心脏再生能力。近期,来自澳大利亚张任谦心脏研究所的研究团队发现,作为一种调控开关,在心脏损伤后Krüppel样因子1(Krüppel-like factor 1,Klf1)启动心肌细胞增殖,进

2021-09-25