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The Journal of Nutritional Biochemistry:研究发现改善炎症性肠病的营养干预方法

   The Journal of Nutritional Biochemistry在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所陈雁研究组的研究成果Intermittent administration of a fasting-mimicking diet reduces intestinal inflammation and p

2021-06-16

Immunity:COVID-19人类脑组织分析揭示了神经炎症与小胶质细胞-T细胞的相互作用

SARS-CoV-2引起的COVID-19是一种会引起多器官并发症的严重疾病,其中主要并发症包括急性感染期间可能出现的神经症状(67%的患者),但也可能在治疗结束后出现。COVID-19的一个显著神经症状是丧失嗅觉,病情较轻者存在头痛、疲劳、记忆障碍、呕吐、步态障碍、呼吸困难和昏迷等症状,表明这些现象均涉及了几个大脑区域,如嗅球和延髓等。最新研究表明SARS

2021-06-16

科学家发现高盐饮食会诱发炎症性疾病

  高盐饮食不仅会诱发高血压,同时还与心脏病、肾脏病及脑出血等的发生有直接关系。近期,德国亥姆霍兹联合会马克斯·德尔布吕克分子医学中心的研究团队发现,高盐饮食会抑制人类单核吞噬细胞线粒体的活性,进而影响免疫系统的正常运行。该研究在著名心血管杂志《Circulation》发表,题为:Salt Transiently Inhibits Mit

2021-05-28

抑郁或关联体内炎症

  英国一项最新研究显示,抑郁症患者体内与炎症相关的C反应蛋白水平普遍高于普通人,意味着抑郁或关联体内炎症水平。这或许可以为更有针对性地治疗抑郁症提供新思路。英国伦敦大学国王学院研究人员从英国生物医学库中提取近8.6万人的血样、基因数据和身心健康问卷,其中,将近31%的人患重度抑郁症。研究人员经分析、比较后发现,抑郁症患者血样中C反应蛋白

2021-05-17

Adv Drug Deliv Rev:基于纳米药物的核酸基因抑制剂在炎症性疾病中的给药策略

近日,萨克雷大学研究者在Adv Drug Deliv Rev杂志上发表了题为"Nanomedicine-based delivery strategies for nucleic acid gene inhibitors in inflammatory diseases"的综述性文章。由于RNA能够调节几乎任何基因的表达,因此RNA疗法吸引了大量的研究努力。

2021-06-08

Nature Communications:研究揭示固有免疫受体AIM2识别有机污染物,触发炎症反应和组织损伤的新机制

全氟烷基化合物 (Perfluoroalkyl substances, PFAS) 具有良好的疏水疏油性和化学稳定性,被广泛应用于清洁剂、耐水涂料和食品包装等工业和民用领域。然而,PFAS在环境中难以被降解,导致其广泛存在于自然环境介质(如水土和空气)和动植物体内。人体可通过摄取饮用水和食物、吸入空气和粉尘等多种途径接触PFAS。已有大量流行病学研究表明,体

2021-06-03

​Cell子刊:肠道炎症、感染的原因找到了,都是披萨汉堡惹的祸!

相信大家都发现了,如今肥胖的人越来越多。致肥胖饮食(又称“西方饮食”)脂肪含量高,糖含量高,比如我们最常吃的汉堡、薯条、披萨。但是,吃进去的可不是美食,是肥胖!潘氏细胞,又称帕内特细胞,Paneth细胞,是小肠腺的特征性细胞,可以分泌抗菌肽,对于肠道先天免疫至关重要。研究表明,在小鼠中潘氏细胞功能异常会引起黏膜功能障碍,导致克罗恩病的发生。因此,潘氏细胞缺陷

2021-05-25

中山大学:肠道菌群通过激活造血NLRP3炎症体促进结直肠癌

2021年5月25日讯/生物谷/BIOON/---中山大学在CANCER RESEARCH杂志上发表了题为"Porphyromonas gingivalis Promotes Colorectal Carcinoma by Activating the Hematopoietic NLRP3 Inflammasome"的文章。牙龈卟啉单胞菌通过激活造血NLR

2021-05-27

Cell Host & Microbe:摄入西方饮食或会增加机体肠道炎症和感染的风险

2021年5月20日 讯 /生物谷BIOON/ --肠道中的潘氏细胞(Paneth cells)能调节机体的免疫力和感染,在克罗恩病中,基因突变和环境诱因会一起使得潘氏细胞的功能丧失。日前,一篇刊登在国际杂志Cell Host & Microbe上题为“Western diet induces Paneth cell defects through

2021-05-20

Cell:新研究表明TOP1抑制疗法可阻止新冠病毒诱导的致命炎症

2021年4月6日讯/生物谷BIOON/---目前,由SARS-CoV-2冠状病毒引起的COVID-19大流行正在影响全球数百万人的生命,并对全球卫生系统和经济造成巨大负担。开发抗SARS-CoV-2的新疗法仍然是当务之急。在评估和分发预防措施的同时,迫切需要开发靶向SARS-CoV-2和具有治疗作用的药物,特别是针对COVID-19重症病例。大型回顾性研究

2021-04-06