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Nature:研究发现新的炎症信号通路

2013年5月15日讯 /生物谷BIOON/--体内的炎症反应非常重要,它可以帮助你杀死侵略者等细菌,这些细菌可能导致有害的感染。但如果炎症反应是慢性或失控时,炎症也可以引起麻烦的疾病包括类风湿关节炎,炎症性肠道疾病和潜在致命的败血症。 都柏林大学研究人员一项新的研究发现当感知细菌威胁时,引发炎症的一种新信号,研究人员也已经能够在实验室模型中阻断这一信号,这预示了未来治疗炎症性疾病的新方法。

2013-05-15

不依赖于p53的DNA损伤所引发的的凋亡信号通路

上海 2013年5月10日讯 /生物谷BIOON/ --第一届Cell Death﹠Disease研讨会暨第四届中英"细胞死亡,干细胞与癌症"国际研讨会,5月8日在上海召开。Andreas Strasser教授是此次会议上第一位演讲嘉宾。本次会议上,他为大家介绍了自己最新的科研进展:发现了不依赖于p53的DNA损伤所引发的的凋亡信号通路,这条信号通路与p53相互协调增加肿瘤的抑制作用。

2013-05-10

PNAS:康九红等发现一新通路调节iPS细胞形成

2013年2月5日,《美国科学院院报》(PNAS)在线发表了同济大学生命科学与技术学院康九红教授研究组关于miR-200/ZEB2在关键转录因子Oct4/Sox2诱导iPSC细胞形成中的重要功能和作用机制的研究成果。该成果是由汪贵英老师和博士生郭旭东共同完成的。 诱导多能干细胞(iPS)技术的创立,为基于干细胞的个性化治疗和再生医学带来光明的前景。

2013-02-16

JBC:MicroRNA-378可通过Ras信号通路抑制心肌肥厚的发生

2013年3月13日讯 /生物谷BIOON/ --来自伊利诺伊大学的Madhu Gupta教授带领他的团队在《生物化学杂志》(Journal of biological chemistry)上在线发表了题为"A cardiac enriched microRNA, miR-378 blocks cardiac hypertrophy by targeting Ras-signaling"的文章。

2013-03-13

:酿酒酵母代谢通路整合于线粒体提高支链醇产量

近日,三位美国科学家开展的"酿酒酵母代谢通路整合于线粒体提高支链醇产量"取得阶段性进展,其研究论文Compartmentalization of metabolic pathways in yeast mitochondria improves the production of branched-chain alcohols,近日在Nature Biotechnology杂志发表。

2013-03-13

Human Genet:姚永刚等发现补体通路基因遗传变异可影响麻风易感

麻风由麻风分枝杆菌感染引起,是一种古老的慢性传染病。患者通常会出现肢端残疾、畸形、失明甚至毁容等症状,饱受社会的歧视。流行病学调查显示约5%的人群对麻风分枝杆菌易感。麻风临床症状复杂,其发生发展与机体的遗传背景以及免疫状态有关。云南省是我国麻风重灾区,目前仍有若干地区尚未达到基本消灭麻风的目标。

2013-03-14

Nat Struc & Mol Biol:苏晓东等解析先天免疫信号转导通路中的重要接头及感应蛋白

2012年6月25日,《自然·结构与分子生物学》(Nature structural and molecular biology, NSMB) 在线发表了我校生命科学学院蛋白质与植物基因研究国家重点实验室及生物动态成像中心(BIOPIC)苏晓东教授研究组的论文“The structural basis for the sensing and binding of cyclic di-GMP by

2012-11-18

Diabetes:HGF/c-Met信号通路为女性妊娠糖尿病的治疗带来希望

近日,来自匹兹堡大学医学院的研究人员通过研究证实,在女性怀孕期间,一种信号转导路径可以增加胰岛素的分泌,当阻断这条路径后,可以导致孕期糖尿病的发展,相关研究成果刊登在了3月16日的国际杂志Diabetes上。

2012-11-18

JBC:磷酸酶在TGF-β信号通路中的作用

近日,西班牙生物医学研究中心Patricia Sancho等人发现,蛋白络氨酸激酶1B(PTP1B)的缺陷会抵抗转化生长因子β(TGF-β)在肝细胞中引起的抑制作用,这对研究磷酸酶在TGF-β信号通路中的角色开拓了新的思路。相关研究发表在3月16日的美国《生化周刊》(Journal of Biological Chemistry)上。

2012-11-18

JBC:骨骼发育过程T3与Wnt信号通路相互作用

甲状腺激素(T3)作用于软骨细胞和成骨细胞来控制骨骼发育和维护,但是调节这些功能的信号通路还不明确。近日,英国伦敦帝国理工学院Graham R. Williams等人研究发现突变的甲状腺激素受体(TRβPV)在体内可以激活骨骼中Wnt信号,并阐明了在骨骼发育过程T3及Wnt信号通路相互作用。

2012-11-18