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Nature Immunology:血管分泌因子Rspondin3通过代谢与表观遗传重塑介导间质巨噬细胞转换并溶解炎症性损伤

急性肺损伤(acute lung injury, ALI)可由各种直接或间接因素(细菌、病毒感染、机械损伤、药物损伤等)引起,表现为肺泡上皮细胞及毛细血管内皮细胞损伤,造成弥漫性间质及肺泡水肿,导致急性低氧性呼吸功能不全。其发展至严重阶段被称为急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS),是ICU最

2020-08-27

研究揭示染色质重塑因子Smarca5促进胚胎期造血干祖细胞发育

 造血作用可以产生所有类型的血细胞,包括红细胞、血小板、巨噬细胞和淋巴细胞等。这些血细胞来源于具有自我更新和多向分化潜能的造血干祖细胞(hematopoietic stem and progenitor cells,HSPCs)。脊椎动物中,最早的新生造血干祖细胞,是由主动脉-性腺-中肾区(aorta-gonad-mesonephros,AGM)的

2020-08-11

SARS-CoV-2单一基因的上调如何导致细胞因子风暴

2020年7月2日讯 /生物谷BIOON /——基因表达的变化提示,预防和治疗COVID-19的可能疗法是基于地塞米松、骨化三醇(维生素D)和生育酚(维生素E)的联合疗法,从而破坏COVID-19炎症"恶性循环"SARS-CoV-2病毒最初具有有限的入侵能力,只攻击细胞内的一个遗传靶点--芳基烃受体(AhRs)。然而,它导致广泛不同的临床症状,提示多种致病机

2020-07-02

Science子刊:中性粒细胞偏好吞噬杆状颗粒,或有助治疗COVID-19患者中的细胞因子风暴

2020年6月16日讯/生物谷BIOON/---免疫系统过度反应是导致COVID-19患者死亡的最常见原因。一类长期被忽视的白细胞可能在这种过度反应中起着至关重要的作用。在一项新的研究中,来自美国密歇根大学的研究人员发现杆状颗粒可让它们脱离循环。相关研究结果发表在2020年6月10日的Science Advances期刊上,论文标题为“Neutrophils

2020-06-16

Science子刊:抗癌药物阿卡替尼有望治疗重症COVID-19患者中的细胞因子风暴

2020年6月15日讯/生物谷BIOON/---来自一项临床研究的早期数据表明,阻断布鲁顿酪氨酸激酶(Bruton tyrosine kinase, BTK)可为一小群重症COVID-19患者提供了临床益处。负责开展这项研究的研究人员观察到非标签使用抗癌药物阿卡替尼(acalabrutinib,也译为阿卡鲁替尼)与大多数接受治疗的患者呼吸困难减轻和过度活跃的

2020-06-15

预防“细胞因子风暴”可能缓解严重的COVID-19症状

2020年6月6日讯 /生物谷BIOON /——对于一些COVID-19患者来说,身体的免疫反应可能与导致疾病的病毒一样具有破坏性。一些危重病人持续的高烧、严重的呼吸窘迫和肺损伤都是免疫系统超负荷运转的迹象。Howard Hughes的医学研究员Bert Vogelstein说,现在,一项新的临床试验将测试一种针对这种过度活跃的免疫反应的治疗方法。他和他在约

2020-06-06

礼来启动COVID-19 III期试验:JAK1/2抑制剂Olumiant治疗细胞因子风暴

据推测,通过抑制JAK1和JAK2,baricitinib可以减少与这种感染并发症相关的细胞因子风暴

2020-06-16

RevImmune启动T细胞生长因子CYT107治疗新冠肺炎II期试验

 RevImmune近日宣布已启动“ILIAD”II期试验,用于治疗新冠肺炎。许多新冠肺炎临床试验的重点是减少常在新冠肺炎患者中发生并可能造成实质性损害的高炎症期。然而,越来越多的人认识到,高炎症期通常是暂时的,随后往往是免疫衰竭和T细胞丧失的阶段。使用CYT107治疗的目的是大幅度增加免疫T细胞的数量,纠正免疫衰竭。CYT107是人类T细胞主要生

2020-07-01

戒酒药双硫仑抑制细胞焦亡,或可用于阻断新冠肺炎患者中的细胞因子风暴

2020年5月27日讯/生物谷BIOON/---炎症是细胞对潜在危险做出第一反应的报警系统。但是,过量的炎症可能是致命的。在一项新的研究中,来自美国波士顿儿童医院细胞与分子医学项目的研究人员发现作为一种美国食品药品管理局(FDA)批准用于治疗酒精中毒的戒酒药物,双硫仑(disulfiram)可以阻断参与炎症的一种关键的守门蛋白,即gasdermin D(GS

2020-05-27

Nat Commun:揭示炎性细胞死亡调节因子的新功能!

2020年6月22日讯 /生物谷 BIOON /——澳大利亚 Walter and Eliza Hall 医学研究所的研究人员在理解炎症细胞死亡调节蛋白MLKL及其在疾病中的作用方面取得了重大进展。在今日发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上的三项研究中,该团队使用先进的成像技术可视化了MLKL激活过程中的关键步骤,揭示了之前

2020-06-22