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褪黑素:新生儿脑缺血中Notch1信号通路和Sirt3的“神奇守护者”

本研究结果表明,在新生大鼠缺氧缺血(HI)模型中,HI可使海马神经元和神经胶质细胞中Notch1表达及相关蛋白增加,而褪黑素能显著阻止HI诱导的Notch1信号通路激活,维持关键蛋白的正常表达。

2024-11-08

一个由三个神经元组成的神经回路控制着进食

通过绘制 BDNF 神经元的输入和输出图,作者发现,BDNF 神经元是一个连接调节食欲的激素信号和进食所需动作的三部分神经回路的关键。

2024-10-30

Nat Commun:特殊的肠道微生物通路或能作为改进人类心脏病疗法的潜在靶点

β-阻滞剂能更有针对性地阻断来自肾上腺素受体的有害信号,但允许健康信号通过,这或许是一种治疗或预防机体心血管疾病风险的全新方法,也有望改善依赖于β-阻滞剂来减缓机体压力反应的患者的生活质量。

2024-09-04

Nat Commun:大脑中的TGF-β信号通路有助于维持小胶质细胞的平衡,防止认知缺陷

小胶质细胞以一种“空间上精确控制”的方式自己制造配体,这种方式由每个小胶质细胞执行,这种机制被称为自分泌信号传导。

2024-06-30

Nature Medicine | 强迫症的神经密码:深部脑刺激(DBS)治疗效果的神经生物标志物

该研究通过长时间的颅内记录和详细的数据分析,揭示了强迫症(OCD)患者在接受DBS治疗前后的神经活动模式变化。

2024-07-16

Cell:骆利群/李介夫团队发现Teneurin信号通路在突触伙伴配对中的细胞和分子机制

该研究结合空间蛋白质组学、定量遗传互作研究和高分辨率表型分析,阐明了Teneurin作用的具体信号通路,并推进了我们对突触伙伴匹配这一重要神经发育过程的细胞和分子机制的理解。

2024-07-13

Gene Expression:综述文章解读非编码RNAs如何通过Notch信号通路来影响人类乳腺癌的发生和进展

这篇综述文章中,研究人员讨论并阐明了miRNAs、lncRNAs和circRNAs影响Notch信号通路从而导致乳腺癌发生背后的分子机制。

2024-08-10

CD:“神经-成纤维”携手使坏!哥大团队发现,成纤维细胞和去甲肾上腺素能神经联合促肠癌

研究者们发现,使用已获批治疗罕见突变患者的原肌球蛋白相关激酶(TRK)抑制剂,可有效减轻“神经-间充质”正反馈相互作用的促癌效应,结直肠癌也有望就此迎来新的精准治疗药物。

2024-08-18

Nature:揭开芬太尼成瘾的神经机制

文章指出,上述研究“是科研人员在理解阿片类药物如何促进成瘾道路上迈出的重要一步”

2024-05-23

《自然》:控糖或能让神经干细胞恢复活力!斯坦福科学家揭秘衰老神经干细胞失活关键,限制葡萄糖摄取可促进新神经元发生

研究者发现,在体外实验中,衰老神经干细胞吸收葡萄糖的量可达到年轻神经干细胞的2倍。在衰老过程中,神经干细胞GLUT4表达会逐渐增加,敲除GLUT4则能够显著增加小鼠的神经干细胞数量和神经发生。

2024-10-10