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    腫瘤如何利用代謝途徑繁榮昌盛?

    代謝異常是腫瘤的主要特征之一。近年來不少研究表明腫瘤或機體代謝產物或者代謝通路在腫瘤發生發展中發揮重要作用。在此,小編盤點了近期關于腫瘤代謝的最新研究進展。與大家分享。 【1】新研究揭示表觀遺傳和代謝如何在癌癥發育中發揮作用 DOI: https://doi.org/10.1093/bfgp/elx001 最近一項研究對表觀遺傳學如何調節人類基因程序進行了研究。該研究表明如果表觀遺傳受到擾亂就有可能開啟癌基因或關閉抑癌基因,這兩種事件都會導致正常細胞變成腫瘤細胞引起癌癥。 這篇文章提示化學修飾的寫入和擦除都要保持一定的平衡,如果這種平衡被打破系統就會出現問題。對于細胞來說,這就意味著細胞會出現無限制生長、發生癌癥或死亡。研究人員認為我們對于表觀遺傳學調控有更好的了解,就可以設計出調節這些因子的藥物。 表觀遺傳組的改變也會幫助腫瘤細胞逃避免疫系統的檢測,這也是腫瘤免疫治療研究想要解決的問題。 總得來說,精準醫學結合......閱讀全文

    3min 400種代謝物LC-MS/MS分析方法有效提高代謝組研究通量

      在精準醫學所依賴的大規模隊列研究中, 實驗通量和數據重現性是最為重要的考量指標。Angelo D'Alessandro教授課題組基于Vanquish-Q Exactive 技術建立了3min方法測定400多種代謝物的方法,覆蓋到糖酵解途徑、磷酸戊糖途徑、三羧酸循環、鳥氨酸循環、氨基酸代謝

    中國海洋大學最新文章:基于轉錄組的代謝途徑分析

      光合作用可以將光能轉化為分子形式的化學能,并儲存于植物體內, 之后再將能量傳遞給各級消費者, 這一過程在全球生態系統中起到了至關重要的作用. 海洋的初級生產力大約同陸地相當, 其主要來源是藻類植物的光合作用. 藻類的初級生產除了維持海洋中的食物網和生態系統的正常運轉外, 還在將CO2從水體表面向

    多器官微流控芯片技術及其應用

      微流控芯片技術(Microfluidics)也被稱為芯片實驗室(Lab-On-a-Chip, LOC),涉及物理、化學、醫學、流體、電子、材料、機械等多學科交叉的研究領域。通過微通道、反應室和其他某些功能部件,對流體進行精準操控,對生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單

    中國農科院發現茶樹新梢黃化產生原因

      近日,中國農業科學院茶葉研究所茶樹遺傳育種團隊在茶樹芽葉黃化變異的機理研究中發現了控制黃化變異品種的黃化產生原因及其高氨基酸含量的分子機理。該研究為進一步闡明黃化變異茶樹品種的機理提供了新的研究思路。  該團隊以正常綠色品種“龍井43”和黃化品種“中黃2號”為材料,比較分析了兩個品種的生化成分、

    曠場實驗和水迷宮實驗相關:黃芩醇提物干預 D-半乳糖...

    曠場實驗和水迷宮實驗相關-黃芩醇提物干預 D-半乳糖致衰老大鼠的尿液代謝組學研究黃芩醇提物干預 D-半乳糖致衰老大鼠的尿液代謝組學研究摘要:  研究黃芩對 D-半乳糖致衰老模型大鼠的影響,  初步探討黃芩的抗衰老作用機制。將SD大鼠隨機分為5組,  即空白組、模型組

    微生物所在芳香化合物代謝的調控機制方面取得新進展

      芳香化合物廣泛存在于自然界,其代謝循環是地球化學元素循環的重要組成部分;同時,作為現代工業的重要原材料,芳香化合物在使用過程中大量排放到環境中,給生態系統帶來了巨大壓力。微生物經過適應和進化,形成了多種豐富的芳香化合物代謝途徑,這些代謝途徑的調控機制,是環境微生物學關注的研究熱點。   谷氨酸

    肝臟疾病蛋白質結構研究有突破

      中國科學院生物物理研究所劉志杰課題組在肝臟疾病相關蛋白質結構與功能研究方面取得最新成果。9月15日,研究論文《通過N10取代的葉酸類似物抑制人源5,10-次甲基四氫葉酸合成酶的結構基礎》以封面文章的形式發表在著名期刊《癌癥研究》(《Cancer Research》)上。   據悉,葉酸依賴型單

    GC-MS檢測血液樣本分析哮喘病人的代謝物組信息變化

      醫學代謝組學案例分析:通過GC-MS檢測血液樣本分析哮喘病人的代謝物組信息變化   研究對象:人血   分析檢測平臺:GC-TOF/MS (BIOTREE)   期刊:Acta Pharmacologica Sinica   影響因子:2.912   發表時間:2015   摘要:

    雙重開關——讓微生物再“聽話”些

      微生物經過基因工程改造后可用于生產各種有用的化合物,包括塑料,生物燃料和藥品。但是,在許多情況下,這些產品的合成需要與維持微生物生長的代謝途徑競爭。  為了優化微生物生產所需化合物的能力、同時維持其自身生長,麻省理工學院的科學家設計了一種方法,可以誘導細菌在不同時間在不同的代謝途徑之間進行切換。

    淋巴細胞活化過程中信號轉導的分子基礎

      淋巴細胞是免疫系統中重要的免疫活性細胞,其活化過程的信號轉導(signal transduction)及其分子基礎極為復雜,是目前分子免疫學及免疫生物學中研究的熱點。目前對T淋巴細胞活化過程中信號轉導及其分子基礎的研究較深入,而對B細胞的研究資料還較缺乏。本章著重介紹T淋巴細胞

    代謝組學在疾病診斷中的應用

    代謝組學  (metabolomics)的出現是生命科學研究的必然。在20世紀90年代中期發展起來的代謝組學,是對某一生物或細胞中相對分子量小于1,000的小分子代謝產物進行定性和定量分析的一門新學科。代謝組作為系統生物學的重要組成部分,在臨床醫學領域具有廣泛的應用前景。 代謝產物是基因

    GC-MS檢測血液樣本分析哮喘病人的代謝物組信息變化

    醫學代謝組學案例分析:通過GC-MS檢測血液樣本分析哮喘病人的代謝物組信息變化研究對象:人血分析檢測平臺:GC-TOF/MS (BIOTREE)期刊:Acta Pharmacologica Sinica影響因子:2.912發表時間:2015摘要:Aim: To character the

    Oncogene:組蛋白去甲基化酶如何影響癌癥相關的糖酵解

      糖酵解途徑(glycolysis)是腫瘤細胞中重要的能量來源途徑,然而,目前對于這條代謝相關途徑的調控方式的了解,還十分有限。來自廈門大學生命科學學院,南京大學等處的研究人員發現JMJD1A作為一個組蛋白去甲基化酶,它能夠影響膀胱腫瘤細胞糖代謝途徑關鍵酶的啟動子上組蛋白甲基化修飾水平,從而影響酶

    百香果高質量基因組獲破譯

      百香果是一種具有重要經濟和觀賞價值的熱帶水果。近日,中國熱帶農業科學院海口實驗站百香果研究團隊在《園藝研究》在線發表論文,報道了百香果染色體級別基因組,明確了百香果的進化地位,基因組、轉錄組和代謝組等多組學角度挖掘了影響百香果風味的潛在基因和基因家族,為百香果改良栽培提供了寶

    大規模的問題及對策-1

    1、細胞培養環境細胞培養環境中抑制因素的積聚是提高細胞密度的主要限制因素。體外動物細胞培養中氨離子的積累是抑制細胞生長的主要因素之一。氨的積聚使細胞內UDP氨基己糖(UDP-N-乙酰葡糖胺和UDP-N-乙酰半乳糖胺)增加,影響細胞的生長及蛋白的糖基化過程。氨抑制Gln代謝途徑,使Asp和Glu消耗增

    多器官微流控芯片的設計及新應用

    多器官微流控芯片設計多器官微流控芯片的設計基于PBPK的理念,可利用模型預測人體對藥物的反應以及藥物的作用機制。最常制造的裝置是尺寸在10~200mm之間的微流體通道,隔室的大小根據其功能正確地設計比例,不同的器官功能根據其機制的不同而具有不同的尺度。微流體系統材料通常采用聚二甲基硅氧烷,優化后多用

    糖代謝概述

     一、代謝的基本概念(Basis concepts of Metabolism) 機體內的化學反應是在酶的催化下完成的。在細胞內這些反應不是相互獨立的,而是相互聯系的,一個反應的產物可能就是下一個反應的底物,這樣構成一連串的反應,稱之為代謝途徑(pathway),由不同的代謝途徑相互交叉構

    昆明動物所構建秀麗線蟲脂代謝途徑網絡

      動物模型對研究脂代謝調控和代謝性疾病是必不可少的。模式生物秀麗線蟲(Caenorhabditis elegans)是第一個全基因組被測序的真核生物(1998年)。在過去的10多年中,由于其生活周期短、低成本、易培養和操作等優點,秀麗線蟲成為一個研究脂代謝調控、肥胖和肥胖相關代謝性疾

    武漢病毒所在微生物龍膽酸代謝的多樣性研究方面取得進展

      近期,中科院武漢病毒研究所周寧一研究員課題組在微生物龍膽酸代謝的多樣性研究上取得進展:在低G+C含量的革蘭氏陽性菌類芽胞桿菌中發現了一種新型的依賴于半胱氨酸的順丁烯二酸單酰丙酮酸異構酶;在假單胞菌中發現了編碼催化順丁烯二酸單酰丙酮酸直接水解的酶基因。相關結果分別發表在微生物學刊物

    微生物所:鏈霉菌聚酮類藥物產量提升的高效策略

      鏈霉菌以能夠產生豐富的次級代謝產物而著稱,這些次級代謝產物是微生物藥物的重要來源。然而,鏈霉菌在長期的進化中獲得合成次級代謝產物的能力,只是為了更好地生存(如與其它微生物競爭營養物質等資源),并不是生來就是人們理想的“藥物生產工廠”。因此,要實現鏈霉菌為我所用的目標,就必須深入解析影響這些代謝產

    成都生物所中藥提取物體外代謝研究獲進展

      由于中藥代謝的復雜性和分析檢測手段的局限,其體外代謝研究大多針對某個或某些活性成分的代謝。但是,中藥是多組分的復雜混合物,某一成分的代謝或各成分代謝的簡單疊加都難以體現中藥代謝的真實情況。因此,對中藥提取物的整體代謝研究可能為這一命題提供新思路。體外中藥整體代謝研究,需要解決體外代謝效率以及復雜

    生化與細胞所發現肝癌特異性膽固醇代謝途徑

      10月26日,國際學術期刊Journal of Molecular Cell Biology在線發表了中科院上海生科院生物化學與細胞生物學研究所李伯良研究組和宋保亮研究組最新合作研究論文A specific cholesterol metabolic pathway is establi

    2013年北京質譜年會隆重召開

      2013年3月22日,由北京理化分析測試技術學會北京質譜分會和北京質譜中心共同承辦的2013年度北京質譜年會在北京昌平瑤臺溫泉酒店召開。本屆年會旨在加強學術交流,掌握與了解質譜技術及其色譜與質譜聯

    免疫力差?T細胞“灰化”是根源!

      相對于一般人群,老年人感染后會有更嚴重的并發癥,接種疫苗也受益更少,眾所周知,免疫系統弱是罪魁禍首,但是這種滯后免疫背后的確切機制在很大程度上仍不清楚。 現在由哈佛醫學院的研究人員領導的研究表明,免疫T細胞的新陳代謝減弱可能是部分原因。  該研究發表在PNAS雜志上,基于小鼠免疫細胞實驗,確定了

    多組學探討自噬如何通過ATG8相關途徑玉米細胞生理進程

      玉米,作為一種深受廣大人民群眾喜愛的食物,出現在了全國大部地區的餐桌上,主食亦可、做菜亦可、零食亦可……簡直就是居家旅行,必備食物。人們餓了吃玉米,玉米餓了吃什么呢?它真的會吃自己……   這不是個玩笑,在缺氮條件下,玉米會利用自噬來完成細胞質的回收再利用……近期發表于植物學頂級期刊《Natu

    研究新發現 植物對PM2.5等細顆粒物的吸附能力

      近年來PM2.5等細顆粒物污染成為了公眾關注的焦點,來自天津大學遺傳工程研究所等處的研究人員就此分析了京津冀地區種植的部分植物對灰霾空氣中 PM2.5 等細顆粒物的吸附能力, 并進一步探索了植物吸收同化灰霾空氣中 PM2.5 等細顆粒物的分子機制, 研究了玉米吸收空氣中的氮氧化合物經同化

    利用QTRAP研究分析細胞色素P450(CYP)反應表型

    圖1.  從CYP 2B6(M3)作用得到安非他酮主要代謝產物的結構信息和碎片裂解方式。 本文研究鑒定了各種濃度下的酶代謝的安非他酮的代謝物,實驗結果證明QTRAP質譜十分適合作各類濃度的表型分析。 在評價藥物相互作用和PK值的變化時,確定生物酶對藥物的代謝作用至關重要

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    液質聯用技術在藥物體內代謝研究中的應用

    色譜分離模式多,適用范圍廣,是解決復雜體系中混合物分離分析的高效手段。但色譜對化合物的定性常常需要借助于標準品的對照才能進行保留值的定性和定量,因此色譜和各種光譜手段的聯用技術一直是研究重點。液相色譜質譜聯用是20世紀70年代發展起來的分析技術。高效液相色譜是以液體溶劑作為流動相的色譜技術,一般在室

    Cell Research:谷氨酰胺對癌細胞的新作用

      來自清華大學的施一公教授研究組發表了題為“A proposed role for glutamine in cancer cell growth through acid resistance”的文章,圍繞谷氨酰胺在癌細胞中的作用,提出了不同于經典觀點的新見解,指出谷氨酰胺在腫瘤細胞中的

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