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    Cell:發現抑制阿爾茲海默癥蛋白聚集的通路

    圣猶大兒童研究醫院的科學家們發現了一種像洗車一樣的方法,可以防止與阿爾茲海默癥相關的有毒蛋白質的積聚。該報告于近日發表在Cell。 這項在小鼠阿爾茲海默癥模型中進行的研究為治療這種慢性神經退行性疾病提供了一個可能的新方法,它是美國的第六大死因。這種新發現的途徑也有助于調節炎癥,所以這項發現可能產生策略釋放針對惡性腦瘤的免疫反應。圖片來源:Cell 研究人員稱這種途徑為LC3相關的內吞作用或LANDO。他們在大腦和中樞神經系統的主要免疫細胞小膠質細胞中發現了這種途徑。然而,初步證據表明,LANDO是一個在全身細胞都發揮功能的基本的過程。 研究人員發現LANDO可以防止老鼠的神經毒性β-淀粉樣蛋白質沉淀。該通路的激活還可以預防毒性神經炎癥和神經退化,包括記憶問題。 "在神經退行性疾病如阿爾茲海默癥的背景下,激活小膠質細胞中的LANDO可以通過增強β-淀粉樣蛋白質和神經炎癥的清除來產生治療效果。"該研究......閱讀全文

    如何有效抵御阿爾茲海默病?

      長期以來,很多老年人備受阿爾茲海默病的困擾,當然科學家們也一直在尋找幫助克服該病的新方法和策略,隨著近年來研究的深入,科學家們在該領域取得了一定的研究進展,比如,日前刊登于國際雜志JACS 上的一篇研究報告中,來自韓國蔚山國家科學技術研究所的科學家通過研究就開發出了一種能水解淀粉樣蛋白beta的

    阿爾茲海默癥最新研究進展一覽

      本期為大家帶來的是有關阿爾茲海默癥相關領域的最新研究成果,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. eLife:靶向代謝功能障礙的療法或有望治療阿爾茲海默病  DOI:10.7554/eLife.50069  近日,一項刊登在國際雜志eLife上的研究報告中,來自耶魯—新加坡國大學院(Yale-NUS

    阿爾茲海默癥研究進展一覽

      本期為大家帶來的是阿爾茲海默癥相關領域的研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nat Neurosci:新研究揭示大腦結構與阿爾茲海默癥以及自閉癥的關系  DOI: 10.1038/s41593-020-0602-1  近日,來自Wellcome Sanger研究所,Wellcome-MR

    周瑩玥等揭示阿爾茨海默癥中人與小鼠的異同

      阿爾茲海默癥(Alzheimer’s disease,AD)是一種最常見的老年癡呆癥,通常發生在65歲以上的老人中。由于仍沒有有效的治療藥物,阿爾茲海默癥成為老齡化社會的一大負擔。阿爾茲海默癥發生在可見癥狀20年前,病理特征包括神經元外部的β淀粉樣蛋白聚積(plaque)和神經元內的高磷酸化ta

    這些研究“顛覆”阿爾茲海默癥認知

      阿爾茲海默癥(AD)是一種毀滅性的神經退行性疾病,多發于中老年群體,正影響著全球超5000萬人的健康和生命(平均每100位60歲及以上老人中就有5-8名癡呆癥患者)。遺憾的是,全球2/3人并不了解或者關注這一疾病,中低下收入國家的患者及時接受診斷的概率不足1/10。就在其他疾病得益于醫療技術進步

    1月必看的重磅級研究Top10

      轉眼間2019年1月份已經接近尾聲了,這個月又有哪些亮點研究值得我們深入學習一下呢?小編根據本月新聞的熱度、點擊量、研究領域篩選出了本月的重磅級研究Top10,供大家學習交流。  【1】Immunity:科學家揭秘為何隨著年齡增長皮膚的外觀會越來越差?  doi:10.1016/j.immuni

    Cell Reports | 郭采薇等揭示RNA剪接在阿爾茨海默癥中的作用

      pre-mRNA剪接過程是基因表達調控的重要步驟,對于形成極具多樣性的神經細胞轉錄組尤為關鍵。因此,RNA 剪接失調能夠引起包括脊髓性肌肉萎縮癥和肌萎縮性脊髓側索硬化癥等多種神經疾病【1,2】。2013年,美國Emory大學的Seyfried教授課題組發現RNA剪接失調可能也是引起阿爾茲海默癥的

    Cell子刊:RNA剪接或成治療阿爾茲海默癥的潛在分子靶標

      眾所周知,RNA剪接失調與某些神經退行性疾病的發展有關,例如脊髓性肌萎縮和肌萎縮性側索硬化癥。而阿爾茲海默癥作為世界上最常見的神經退行性疾病,在這一領域仍未得到詳細的研究。  于是,在2013年,美國Emory大學的Seyfried教授課題組在這一領域開啟了最前沿的研究。該研究首次發現RNA剪接

    盤點激素療法研究上取得的新進展

      【1】BJU international:運動可以降低前列腺癌激素療法的副作用  doi:10.1111/bju.14922  根據東英吉利大學的一項新研究,針對晚期前列腺癌患者的短期運動處方可能有助于減少激素治療的副作用。諾福克和諾威奇大學醫院(NNUH)和UEA的研究人員進行了一項試驗,該試

    人類臍帶血細胞有望改善患阿爾茨海默癥?

      2015年,阿爾茲海默癥協會發布一組數據:目前,全球共有4,400萬例阿爾茲海默癥患者,預計2050年,將漲至13,500萬例。這個數據是龐大的,數據背后的治療費用對于普通家庭來說可能會不堪重負。雖然對阿爾海默癥的病理、醫療研究多年,但是進展緩慢。目前尚沒有明確的藥物根治。  然而,以動物模型進

    神經信號通路化合物庫在神經退行性疾病研究的應用-3

    ■ 細胞程序性死亡及衰老多年來,神經退行性疾病相關細胞程序性死亡分子機制都是研究熱點之一,即使存在不少爭議,但可以確定的是,細胞程序性死亡是某些神經退行性疾病的一個重要特征。程序性細胞死亡不是神經退行性疾病患者神經細胞的主要死亡方式,但它對神經損傷的影響也是不可忽視的。衰老也是一些神經退行性疾病如

    新型化合物或有望治療多種類型的人類疾病

      科學家們最早在開發一種藥物或化合物時往往只是針對治療或改善某一種疾病,然而,隨著研究者們深入的研究或偶然間的研究發現,他們才意識到這些藥物/化合物或許還有別的用處,能夠治療其它多種類型的疾病,比如說研究人員就發現,治療糖尿病的藥物二甲雙胍不僅能夠治療鐮狀細胞病和β地中海貧血,還能夠有效殺滅癌細胞

    施一公的清華團隊再解阿爾茲海默重要蛋白結構

      北京時間2020年12月29日凌晨0時,《細胞》(Cell)發表中科院院士、西湖大學校長施一公課題組的一項新研究。  研究首次報道了γ-分泌酶(γ-secretase)結合三種小分子抑制劑(Gamma-Secretase Inhibitor, GSI)和一種調節劑(Gamma-Secretase

    Cell:施一公團隊再解阿爾茲海默重要蛋白結構

      北京時間2020年12月29日凌晨0時,《細胞》(Cell)發表中科院院士、西湖大學校長施一公課題組的一項新研究。  研究首次報道了γ-分泌酶(γ-secretase)結合三種小分子抑制劑(Gamma-Secretase Inhibitor, GSI)和一種調節劑(Gamma-Secretase

    新型成像技術如何改善人類健康研究?

      本文整理了多篇研究成果,共同解讀新型成像技術如何改善科學家們對人類健康的研究!圖片來源:Science Advances  【1】Science子刊:新成像技術揭示大腦如何處理信息  doi:10.1126/sciadv.aau7046  如今,科學家們發現了一種新的方法,可以快速有效地繪制出大

    國產阿爾茲海默病新藥“九期一”上市 質疑得到了回應

       12月29日起,阿爾茲海默病患者可以憑醫生處方,在全國各大專業藥房買到“九期一”了。  “九期一”是我國原創治療阿爾茲海默病新藥,又名甘露特鈉膠囊,代號GV-971。2019年11月,國家藥品監督管理局批準這個藥“有條件上市”。不過此后,耿美玉及研發團隊開始面臨國內外輿論的質疑。  借正式上市

    研究揭示人類大腦記憶的奧秘!

      本文中,小編整理了多篇科學家們發表的重要研究成果,共同解讀人類大腦記憶的奧秘,分享給大家!  圖片來源:Wikipedia, CC BY-SA  【1】Science:科學家揭示小膠質細胞在記憶調節中起著關鍵作用  doi:10.1126/science.aaz2288  小膠質細胞是大腦中的常

    如何利用多種成像技術加速癌癥等疾病的研究!

      近年來,科學家們通過研究開發出了多種成像技術來加速人類癌癥、肥胖等疾病的研究,本文中,將相關重要研究成果進行整理,分享給大家!與大家一起學習!  【1】Cell Rep:利用組合性成像技術成功追蹤阿爾茲海默病患者大腦的退化過程  近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來

    研究人員揭示RNA剪接在阿爾茨海默癥中的作用

      2019年10月8日,美國貝勒醫學院Joshua Shulman教授課題組在Cell Reports發表題為Tau-mediated Disruption of the Spliceosome Triggers Cryptic RNA-splicing and Neurodegeneration

    Nature雜志1月不得不看的亮點研究

      不知不覺,1月即將結束了,在即將過去的1月里Nature雜志又有哪些亮點研究值得閱讀呢?小編對此進行了整理,與各位一起學習。  【1】Nature:附帶致死性或有助開發出治療胰腺癌的新方法  doi:10.1038/nature21052  癌細胞經常剔除在正常情形下抑制腫瘤形成的基因。這些基因

    12月必看的重磅級研究Top10

      轉眼間12月份已經接近尾聲了,這個月又有哪些亮點研究值得我們深入學習一下呢?小編根據本月新聞的熱度、點擊量、研究領域篩選出了本月的重磅級研究Top10,供大家學習交流。  【1】Aging:不可思議!阿奇霉素竟能減緩細胞衰老延長機體壽命  doi:10.18632/aging.101633  近

    CRISPR/Cas9應用近期重大進展

      基因組編輯技術CRISPR/Cas9被《科學》雜志列為2013年年度十大科技進展之一,受到人們的高度重視。CRISPR是規律間隔性成簇短回文重復序列的簡稱,Cas是CRISPR相關蛋白的簡稱。CRISPR/Cas最初是在細菌體內發現的,是細菌用來識別和摧毀抗噬菌體和其他病原體入侵的防御系統。  

    這一長壽蛋白,或可治療老年癡呆、帕金森

      8月8日,一篇發表在《Cell Reports》期刊的文章揭示了一種關鍵的長壽蛋白——klotho,可以提高大腦認知能力、改善大腦老化問題,有望成為治療神經衰退性疾病(阿爾茲海默癥、帕金森癥等)的有效化合物。  來自于加州大學舊金山分校的神經學副教授Dena Dubal帶領團隊完成了這一研究,他

    新方法:小分子化合物誘導人成纖維細胞轉化為神經細胞

       8月6日,國際學術期刊Cell Stem Cell在線發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所裴鋼研究組的最新研究成果“Direct conversion of normal and Alzheimer's disease human fibroblasts into ne

    2016年疾病模型研究進展

      疾病模型,作為各種疾病的替代物,在研究疾病發生發展的過程及機制、藥物篩選及開發、藥物藥效及作用機制等過程中發揮著至關重要的作用。而建立和人類疾病狀態相當的疾病膜型并不容易,各種模式動物在基因水平、生活習慣、體內微生物組成等方面都與人類有著相當大的差別,而疾病模型與真實疾病接近程度決定了我們的疾病

    自閉癥相關研究進展一覽

      本期為大家帶來的是有關自閉癥的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nature:兒童觀看媽媽臉部和眼睛的方式受到嚴格的遺傳控制,有助深入理解自閉癥病因  doi:10.1038/nature22999  在一項新的研究中,來自美國華盛頓大學和埃默里大學的研究人員發現遺傳因素在兒童如何

    Nature:炎癥和精神疾病之間存在驚人新聯系

      一般來說,系統性紅斑狼瘡患者通常有一個范圍廣泛的神經精神癥狀,包括焦慮、抑郁、頭痛、癲癇發作、甚至精神病。但是他們的病因長期以來還不清楚,甚至沒有意識到這些都是這種疾病的癥狀。自美國波士頓兒童醫院的一項新研究揭示了這個謎團,并指出了一種潛在的新藥物,用于保護大腦免受狼瘡和其他中樞神經系統疾病的神

    這些研究告訴你他汀類藥物是不是真的那么神嗎?

      我們都知道,他汀類藥物是著名的降脂藥物,然而近些年來,隨著科學家們研究的深入,他們發現這類藥物似乎還有其它作用,本文中,小編就對相關研究成果進行整理,分享給大家!  【1】PNAS:新發現!他汀類藥物或能讓癌細胞餓死  doi:10.1073/pnas.1917938117  超過3500萬美國

    突破性研究共同解讀炎癥與多種疾病發生的關聯

      近年來,隨著科學家們研究的深入,他們慢慢發現人類機體多種疾病的發生都與機體炎癥之間存在著密切的關聯,于是很多研究者就重點對炎癥和某一疾病的發生進行了大量研究,當然他們也取得了很多研究成果,比如來自匹茲堡大學的研究人員就通過研究深入解讀了癌癥、老化及機體炎癥發生三者之間的分子機制和關聯。  本文中

    Cell Metabol:高脂肪、高碳水化合物如何影響大腦的健康?

      很多研究都會闡明不健康飲食誘發肥胖的分子機制,但其并未深入剖析飲食是如何引發個體大腦發生神經性改變的?近日,一項刊登在國際雜志Cell Metabolism上的研究報告中,來自耶魯大學的科學家們通過研究發現,高脂肪飲食或會誘發大腦下丘腦區域功能的紊亂,下丘腦能夠調節機體的體重平衡和新陳代謝。圖片

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