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JCI Insight:下丘脑中的特殊蛋白Rap1或能调节机体的葡萄糖稳态

2021年6月27日 讯 /生物谷BIOON/ --下丘脑(hypothalamus)是葡萄糖代谢的重要调节器,其能独立于能量平衡的影响从而纠正机体的糖尿病状况,前脑中的小型GTP酶Rap1参与到了高脂肪饮食所诱导的肥胖和葡萄糖失衡过程中去。控制2型糖尿病的方法通常包括减肥、运动和摄入药物,但近日一篇发表在国际杂志JCI Insight上题为“Rap1 in

2021-06-27

研究解析水稻生殖期phasiRNA结合的AGO蛋白的稳态调控机制

水稻AGO蛋白MEIOSIS ARRESTED AT LEPTOTENE1 (MEL1)通过结合生殖细胞特异性的phased small RNAs (phasiRNAs),在生殖细胞的减数分裂中发挥作用。MEL1蛋白的表达在时间和空间上受到调控,并在减数分裂后被迅速清除。但是,MEL1为什么需要在生殖细胞发育过程中被精准调控?又是如何调控的?近日,中山大学生

2021-06-18

Nature子刊:合理设计菌群可以治疗慢性结肠炎和恢复肠道稳态

环境因素、粘膜通透性和免疫调节缺陷导致对介导多种炎症条件的肠道细菌亚群的过度免疫。活的生物治疗产品Gut-103和Gut-108经过合理设计,旨在补充IBD患者的非生物菌群中缺失或未被充分代表的功能,它们针对的是上游靶点,而不是针对单个细胞因子来阻断下游的炎症反应。Gut-103由17个菌株组成,在IBD炎症环境中协同提供保护和持续植入,预防和治疗慢性免疫介

2021-06-15

一种创新的NRF2纳米调节剂诱导肺癌死亡并诱导免疫刺激的肿瘤微环境

一种纳米药物同时靶向肿瘤微环境和癌细胞的研究到目前为止还没有报道。在此,作者报道了零价铁纳米颗粒(ZVI-NP)诱导肿瘤特异性细胞毒和抗癌免疫的双重特性。这种双功能纳米药物建立了协同诱导铁链癌细胞死亡和重新编程免疫抑制微环境的有效策略,这突显了ZVI-NP作为一种先进的综合抗癌策略的潜力。图片来源:doi:10.7150/thno.57803零价铁纳米颗粒(

2021-06-15

科学家发现线粒体酶可以阻止死亡

  铁死亡(Ferroptosis)是一种新近发现的由脂质过度氧化引起的程序性细胞死亡。其主要机制是在二价铁或酯氧合酶的作用下,通过催化细胞膜上高表达的不饱和脂肪酸发生脂质过氧化,从而诱导细胞死亡。研究发现铁死亡在多种癌症发生发展中均表现活跃,这为研发新的肿瘤治疗方法提供了思路,但铁死亡的具体调控机制目前尚不十分明确。近期,德克萨斯大学安

2021-05-28

Bone Research:破骨细胞分化和骨稳态的重要调节信号轴KDM4B–CCAR1–MED1

2021年6月1日讯/生物谷/BIOON---韩国忠北国立大学研究者在Bone Research杂志上发表了题为"The KDM4B-CCAR1-MED1 axis is a critical regulator of osteoclast differentiation and bone homeostasis"的文章。该研究证明了KDM4B-CCAR1M

2021-06-02

死亡联合多种治疗手段研究获新进展

癌症是一种十分凶险的疾病,由于其恶性程度高且预后差,极大地威胁人类健康,成为目前亟待解决的一大难题。目前,常规化疗药物及靶向药物大多通过诱导细胞凋亡抑制肿瘤进展。非凋亡相关的新型死亡方式的研究为癌症治疗提供了新的思路。铁死亡是近年来发现的一种新的程序性细胞死亡方式,在肿瘤的发生、发展及转移方面起到重要作用,铁死亡用于抗肿瘤治疗具有巨大的潜在优势。为了进一步提

2021-05-21

Nature:揭示存在于线粒体中的酶DHODH保护细胞免受死亡,有助开发出新的抗癌疗法

2021年5月14日讯/生物谷BIOON/---作为能够让我们的细胞产生能量的细胞器,线粒体被认为是由以前自由生活的、依赖氧气的微生物进化而来。然而,使用由脂质膜包围的细胞器产生依赖氧气的能量是有代价的。这种称为呼吸的能量产生过程经常导致活性氧(ROS)产生,所产生的ROS可以破坏细胞结构并损害其功能。例如,在一种称为脂质过氧化(lipid peroxida

2021-05-14

国内首个高剂量注射用剂莫诺菲®正式上市,静脉剂凸显优势!

近日,丹麦著名制药企业Pharmacosmos A/S(科思莫斯制药)创新药物莫诺菲®(异麦芽糖酐铁1000)在中国正式上市,用于治疗口服铁剂无效、无法口服补铁或临床上需要快速补铁的缺铁患者。莫诺菲®的上市,为中国患者和医生带来更加便捷、安全和高效的治疗方案,正式开启中国缺铁性贫血患者一次纠正铁缺乏的新时代。

2021-04-15

MSSE:代谢基因如何影响运动员表现能力

近日,多伦多大学的研究人员表明,调节铁代谢相关遗传变异可以增强运动员的耐力表现。这些发现可能有助于解释遗传变异与许多运动项目中的运动员表现之间的关联,并且可以帮助竞技运动员微调其铁摄入量以提高成绩。

2021-03-25