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Nature:揭示蛋白XPC、TFIIH和XPA在DNA切除修复中识别DNA损伤机制

我们的基因组DNA不断被内源性因素(如活性氧)和环境因素(如紫外线、辐射和化学物)所破坏。未能修复受损的DNA可能诱发突变和细胞死亡,最终导致癌症和其他疾病的发生。为了防止这种情况,我们的细胞配备了多

2023-06-19

JTEHPB:常见甜味剂中的化学物质或具有遗传毒性 会损伤机体细胞的DNA

来自北卡罗来纳州立大学等机构的科学家们通过研究发现,当机体在消化一种广泛使用的甜味剂时所形成的一种化合物或许具有一定的“遗传毒性”(genotoxic),也就意味着其会破坏机体的DNA。

2023-06-25

复旦大学宫晔/肖雷合作揭示催产素改善脑出血后神经损伤的机制

催产素有望成为脑出血的潜在治疗药物,以期改善脑出血患者的神经功能预后。

2023-06-22

Nature子刊:线粒体转录和翻译是淋巴瘤的潜在治疗靶点

这些结果确定了由线粒体转录因子A (TFAM)表达激活的线粒体高水平的转录和翻译是B细胞淋巴瘤发展的必要条件,通过药物抑制线粒体的转录和翻译,从而抑制线粒体的蛋白质合成,是淋巴瘤的一个潜在的重要治疗靶

2023-06-05

Nature子刊:中山大学松阳洲团队发现DNA损伤修复通路的新选择

该研究揭示了NUMEN作为一个新发现的核膜锚定核酸酶,可以对DSB末端和3' overhang DNA进行切割,产生有利于NHEJ修复的底物,并调控NHEJ/HR通路的选择。NUMEN的核膜定位促进了

2023-06-19

英国药理学:普罗布考治疗创伤性脑损伤,促进神经再生,改善小鼠功能缺陷

创伤性脑损伤是导致人类死亡和长期致残的主要原因之一,是一个亟待解决的重大公共卫生和社会经济问题。脑外伤常导致神经和认知障碍,如运动障碍和记忆障碍,并可引发进行性神经变性。

2023-06-19

Sci Adv:科学家首次在原子水平上解析出人类线粒体解偶联蛋白1的分子结构 有望帮助开发治疗人类肥胖症的新型疗法

来自剑桥大学等机构的科学家们通过研究在寻找治疗肥胖及其相关疾病(比如糖尿病)的疗法上取得了重要的发现。

2023-06-19

安徽医科大学科学家揭示了新的坏死性焦亡在急性肾损伤中的作用机制

急性肾损伤(AKI)是由缺血再灌注(I/R)、脓毒症、中毒性损伤等多种病因引起的临床常见病,具有较高的病死率和致残率。

2023-06-21

Mol Neurodegeneration:揭示小胶质细胞促进机体大脑损伤背后的分子机制

来自阿尔伯塔大学等机构的科学家们通过研究揭示了小胶质细胞如何发生变化并对机体损伤做出反应,这一研究发现或有望帮助科学家们寻找新方法来在这些细胞变坏时保护人类的大脑健康。

2023-06-06

Nat Cancer:揭示胶质母细胞瘤如何利用来自健康细胞的线粒体来得以生长和生存?

来自克利夫兰诊所等机构的科学家们通过研究发现,胶质母细胞瘤癌细胞或能利用来自中枢神经系统的线粒体来生长并形成更具侵袭性的肿瘤。

2023-05-29