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为何老年人机体的损伤愈合地非常缓慢?

2020年11月29日 讯 /生物谷BIOON/ --当小孩皮肤被割伤,他们一开始可能会尖叫,但几天之内破损处的皮肤就会结痂脱落,从而产生新的皮肤,那么为何老年人与健康的孩子相比,机体损伤愈合如此缓慢呢?答案就是年龄,几十年的生活或许会减缓机体大部分组织的愈合速度,而皮肤上的伤口或许能为研究人员提供一个“窗口”来解释老年人为何损伤愈合比较慢?伤口愈合过程经典

2020-11-29

中年机体高血压或与晚年大脑损伤风险增加直接相关!

2020年11月29日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志European Heart Journal上题为“Midlife blood pressure is associated with the severity of white matter hyperintensities: analysis of the UK Biobank

2020-11-28

Mol Cell:揭示细胞收集并丢弃损伤蛋白质的分子机制

2020年11月16日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自马萨诸塞大学阿默斯特分校等机构的科学家们通过研究揭示了UCH37酶类调节细胞废物处理系统的分子机制;相关研究结果或有望帮助科学家们寻找新方法和工具来理解该酶类的特性及作用方式。研究者表示,一种称之为蛋白酶体的大型蛋白酶主要负责降解细胞

2020-11-16

自噬作用如何保护大脑神经元细胞免受损伤

2020年11月13日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Neuron上题为“Neuronal autophagy regulates presynaptic neurotransmission by controlling the axonal endoplasmic reticulum”的研究报告中,来自莱布尼茨分子药理学研究所等机构

2020-11-13

Cell论文详解在SARS-CoV-2感染和细胞因子休克综合征中,TNF-α和IFN-γ引发炎症细胞死亡、组织损伤和死亡机制

2020年11月23日讯/生物谷BIOON/---COVID-19大流行继续导致重大疾病和死亡,而治疗方案仍然有限。在一项新的研究中,来自美国圣犹大儿童研究医院的研究人员发现了一种潜在的策略,可以防止COVID-19患者出现危及生命的炎症、肺部损伤和器官衰竭。相关研究结果于2020年11月18日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Synergism of

2020-11-23

EbioMedicine:“异常细胞”的持续存在或会诱发COVID-19患者机体肺部的损伤

2020年11月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志EbioMedicine上的研究报告中,来自伦敦国王学院等机构的科学家们通过对因COVID-19死亡的患者进行研究揭示了SARS-CoV-2给患者造成肺部损伤的分子机制。文章中,研究人员揭示了SARS-CoV-2病毒的特性,同时解释了为何患者会遭受该病毒的感染。COVID-19患者

2020-11-11

Stem Cells:治疗韧带损伤的新方法

每年韧带损伤都会使成千上万的运动员和普通人丧命。韧带损伤的恢复是漫长而痛苦的,有时由于形成疤痕而使恢复完整的功能从未实现,疤痕形成是导致韧带损伤易于进一步损坏的因素。今天在《STEM CELLS》杂志上发布的一项新的外泌体研究可能会在将来导致受欢迎的解决方案。 这项研究证明了外泌体(人体中在细胞之间传递蛋白质和遗传信息的细胞膜囊)和受到外泌体影响的巨噬细胞可以促进韧带愈合并减少疤痕。

2020-11-04

科学家首次实现慢阻肺损伤肺组织的再生

 位列中国人第四大死因的慢性阻塞性肺疾病(COPD)[1],就是这么一个治疗只能缓解症状,却难以逆转疾病进程本身的疾病。而根据流行病学调查的结果,中国目前的COPD患者已经接近1亿人,群体之庞大丝毫不亚于糖尿病[2]。今天《自然》杂志的最新研究,对COPD患者绝对是一个好消息:德国科学家们发现了一个COPD治疗的新靶点——淋巴毒素-β受体(LTβR

2020-11-09

揭秘缺氧状态损伤大脑健康的分子机理!

2020年10月26日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Cell Stem Cell上题为“Non-canonical Targets of HIF1a Impair Oligodendrocyte Progenitor Cell Function”的研究报告中,来自凯斯西储大学医学院等机构的科学家们通过研究发现,低氧状态下大脑细胞功能

2020-10-26

脊髓损伤新药!美国FDA授予艾伯维RGMa靶向抗体elezanumab孤儿药资格和快速通道资格!

elezanumab可选择性地与排斥性导向分子A(RGMa)结合,RGMa是轴突生长的抑制剂。

2020-09-29