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  • NatureMedicine:激活小腸FXR,向肥胖說不!

    近日,著名國際期刊Nature Medicine發表了美國科學家的一項最新研究成果,他們發現特異性激活腸道FXR會促進腸道FGF15表達改變膽汁酸組成成分,同時能夠通過增加產熱以及白色脂肪棕色化,改善肥胖小鼠的體重及代謝惡化表型。 研究人員指出,目前利用膽汁酸感應因子FXR的全身性表達靶向膽固醇代謝,甘油三酯合成,肝臟脂肪變性和膽汁淤積治療相關疾病正成為新興療法。相比于全身性治療方法,在進食情況下選擇性釋放膽汁酸能夠激活腸道FXR。通過模擬這種組織特異性效應,利用特異性FXR激動劑fexaramine能夠誘導腸道FGF15表達,從而導致BA成分變化,但是不會激活肝臟中FXR目標基因的表達。但是與全身性表達不同,研究人員發現Fex能夠降低飲食誘導的體重增加,改善全身性炎癥和肝臟葡萄糖產生,同時伴有產熱增加以及白色脂肪棕色化的現象。 綜上所述,該文章發現腸道特異性激活FXR能夠改善小鼠肥胖及代謝惡化表型,促進機體產熱以及白色......閱讀全文

    J?immunol:Th17細胞激活的代謝調控

      在T細胞激活與分化的過程中,會通過不斷調節代謝水平以滿足生長、物質運輸以及生物活性分子的合成與分泌的需求。對代謝通路的調節可能會成為控制免疫功能的治療手段。  Th17細胞是一類能夠分泌IL-17A、IL-17F、IL-21以及GM-CSF等的CD4陽性細胞亞群,因此它對于抵抗感染以及癌細胞具有

    凋亡細胞釋放的代謝物激活巨噬細胞

      弗吉尼亞大學的一組研究人員發現,細胞凋亡過程中釋放的代謝物會誘導巨噬細胞表達參與組織修復的基因,而且它們還能抑制炎癥。在他們發表在《Nature》雜志上的論文中,該小組描述了他們對細胞凋亡過程的研究以及他們所了解到的情況。  細胞凋亡是機體細胞自然死亡的過程。先前的研究表明,這是一個有序的過程,

    4項元素協同作用-激活人體代謝調控鑰匙

    6月7日,甌江實驗室首席科學家李校堃、資深研究員穆薩·穆罕默迪、特聘研究員陳高幟團隊在國際期刊《自然》發表最新研究成果。該團隊在國際上首次解析了內分泌形成纖維細胞生長因子(FGF)激活受體的分子機制,為糖尿病、慢性腎病和脂肪肝等代謝性疾病治療藥物的研發提供了重要結構基礎。FGF家族包括18個分泌蛋白

    仿生納米粒子,特異性干擾腫瘤代謝

      營養貪婪是腫瘤最顯著的特征之一。然而,營養剝奪產生的臨床益處有限。戈謝病是一種遺傳性代謝紊亂,細胞產生膽固醇-葡萄糖苷,膽固醇-葡萄糖苷在溶酶體中積累,導致細胞損傷。  2024年5月13日,南京大學胡一橋團隊在Nature Nanotechnology 在線發表題為“Nanoparticles

    研究發現代謝型谷氨酸受體激活新模式

       C類GPCR結構與功能研究對精神神經系統疾病的新藥創制具有重要意義。近日,華中科技大學生命學院教授室劉劍峰團隊與中國科學技術大學教授田長麟團隊合作,在C類G蛋白偶聯受體(GPCR)激活機制研究中取得重要發現,相關研究成果3月2日在Cell Research上在線發表。  谷氨酸是中樞神經系統中

    研究發現激活Sirt3和調控線粒體代謝的關鍵信號通路

      Sirt3是線粒體中的一個重要的去乙酰化修飾酶,能夠調控線粒體中許多代謝酶的活性,進而調控細胞線粒體的代謝。經過多年的研究,發現Sirt3的活化與抗衰老、抗腫瘤和提高免疫力等密切相關,因此, Sirt3一直是世界上許多實驗室和制藥公司研究的重要藥物靶標。但至今為止,尚未找到激活Sirt3的有效途

    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

    Cell-|-染色質激活或抑制狀態決定了核小體分離的差異性

      染色質結構通過促進或抑制該結構的轉錄可以控制基因組的功能和細胞身份認定。這些染色質結構中存在特定的組蛋白翻譯后修飾(posttranslational modifications,PTMs),它們與特定轉錄狀態相關,并可促進抑制性染色體結構的形成,影響基因的表達【1】。  為了在細胞分裂時依然保

    科學家發現特異性激活WNT7/β-catenin信號通路的新成員

      GPR124是大腦內皮細胞中WNT7-βcatenin信號通路的一個共激活因子  關于GPR124/WNT7的遺傳相互作用研究在體內證實兩者共同激活經典βcatenin信號通路  GPR124 C端的四個氨基酸和N端的富含亮氨酸重復結構對于激活WNT7/βcatenin信號通路十分重要  近日來

    大連化物所代謝酶特異性探針底物研發取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所藥用資源開發研究組楊凌研究團隊采用計算機輔助篩選及酶催化位點局部改造的策略成功設計研發了首個細胞色素P450 1A1亞酶的高特異性熒光探針底物,相關研究成果發表在《化學科學》(Chemical Science,DOI:10.1039/C6SC03970G)上。 

    大化所代謝酶特異性探針底物研發取得新進展

      近日,我所藥用資源開發研究組(1806組)楊凌研究團隊采用計算機輔助篩選及酶催化位點局部改造的策略成功設計研發了首個細胞色素P450 1A1亞酶的高特異性熒光探針底物,相關研究成果發表在Chemical Science上(DOI:10.1039/C6SC03970G)。  酶是生物體內分布的具有

    示肝臟p38激活通過FGF21調控機體代謝的分子機制

    近日,中國科學院上海營養與健康研究所研究員應浩研究組聯合復旦大學附屬中山醫院研究團隊在Diabetes上在線發表了標題為Hepatic P38 Activation Modulates Systemic Metabolism Through Fgf21-Mediated Interorgan Com

    揭示肝臟p38激活通過FGF21調控機體代謝的分子機制

      近日,中國科學院上海營養與健康研究所研究員應浩研究組聯合復旦大學附屬中山醫院研究團隊在Diabetes上在線發表了標題為Hepatic P38 Activation Modulates Systemic Metabolism Through Fgf21-Mediated Interorgan C

    凝血酶原激活激活系統介紹

      體內存在有內源性及外源性兩種激活系統。前者是指心血管內膜受損,或血液流出體外通過與異常表面接觸而激活因子Ⅻ(Hageman factor)。后者則由于組織損傷釋放出因子Ⅲ,從而激活因子Ⅶ。兩者都能啟動一系列連鎖反應,并在因子Ⅹ處匯合,最后都導致凝血酶原的激活及纖維蛋白的形成。

    為詮釋細胞激活mTORC1和神經活動偶聯能量代謝提供新視角

      Dev Cell | 肖波團隊發現細胞調節線粒體能量代謝的新機制  大腦神經元是能量的巨大消耗者,神經元能量缺乏會造成嚴重后果,例如神經退行性病變。然而,神經元如何平衡能量消耗和產生仍然是未解之謎。  2021年3月15日,南方科技大學生命科學學院生物系肖波教授團隊在Developmental

    藍藻中氮代謝調節因子激活過程的結構生物學機理被闡明

      近日,中國科學技術大學生命科學學院和合肥微尺度物質科學國家實驗室周叢照研究組與法國科研中心張承才研究組合作研究了藍藻(亦稱藍細菌)中控制氮代謝和異形胞分化的全局性轉錄因子NtcA被激活的結構生物學機理,有關工作發表在7月13日出版的美國《國家科學院院刊》(PNAS)上。   淡水

    呂志民團隊等發現腫瘤細胞特異性脂質合成代謝機制

       4月8日,浙江大學醫學轉化研究院教授呂志民團隊等在《自然》在線發表研究論文,揭示了腫瘤細胞脂質感應異常及脂質合成持續激活的重要機制。  該研究不僅闡明了腫瘤細胞脂質感應異常及脂質合成持續激活的重要機制,首次發現了糖異生酶——磷酸烯醇丙酮酸羧化激酶1(PCK1)具有蛋白激酶活性,而且揭示了PCK

    補體激活途徑

    ①經典途徑是以結合抗原后的IgG或IgM類抗體為主要激活劑,補體C1~C9共11種成分全部參與了激活途徑。除了抗原抗體復合物外,還有許多因子可激活此途徑,如非特異性凝集的Ig、細菌脂多糖、一些RNA腫瘤病毒、雙鏈DNA等。②替代途徑又稱旁路途徑。由病原微生物等細胞壁成分提供接觸面直接激活補體C3,然

    Cell子刊:激活GCN2,可代謝重編程T細胞,增強其抗腫瘤免疫

      使用體外擴增T細胞進行的過繼細胞治療(ACT)在癌癥治療展現了巨大潛力。利用從切除的腫瘤組織中獲取的自體腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)的ACT方案在轉移性黑色素瘤患者中取得了令人印象深刻的臨床反應。值得注意的是,在之前使用其他免疫療法(例如免疫檢查點抑制劑)仍病情進展的患者中,使用TIL療法可產生持

    旁路激活途徑與經典激活途徑不同之處

    旁路激活途徑與經典激活途徑不同之處在于激活是越過了C1、C4、C2三種成分,直接激活C3繼而完成C5至C9各成分的連鎖反應,還在于激活物質并非抗原抗體復合物而是細菌的細胞壁成分—脂多糖,以及多糖、肽聚糖、磷壁酸和凝聚的IgA和IgG4等物質。旁路激活途徑在細菌性感染早期,尚未產生特異性抗體時,即可發

    LabSolutions電子許可證反激活與激活方法

    在使用LabSolutions工作站時,我們可能會碰到以下問題:1、LabSolutions工作站打不開,經工程師指導無效,須重裝工作站;2、重裝電腦系統或是更換新的電腦。那么我們怎么才能獲取激活碼重新激活新安裝的LabSolutions工作站呢?溫馨提示?1、電子許可證在2017年開始使用,如果不

    微囊藻毒素長期暴露,引起小鼠腦區特異性脂質代謝變化

      隨著水體富營養化日益嚴重以及氣候變暖,全球湖泊藍藻水華日益頻發。藍藻衍生污染物微囊藻毒素(Microcystins,MCs)慢性暴露已成為全球性健康問題。MCs具有強烈的神經毒性,能夠影響哺乳動物大腦結構和功能,并與人群神經退行性疾病阿爾茲海默癥有關。已有研究或基于整個大腦(不分區)或主要關注在

    科學家發現微生物代謝產物特異性調節肝臟腫瘤免疫機制

      隨著腸道微生物研究的崛起,研究人員逐漸確立了它們與多種疾病間的關系,癌癥就是其中的“大戶”。大量研究表明,一些腸道微生物可以促進癌癥的發生、幫助癌細胞轉移、導致化療耐藥和影響免疫治療的效果,可以說是全方位,多角度。研究涉及的癌種也不局限于腸癌,還包括白血病、胰腺癌和黑色素瘤等等。  這個名單還在

    中國學者J-Med-Chem發文:-膽紅素代謝酶特異性熒光探針底物

      近日,上海中醫藥大學交叉科學研究院葛廣波、楊凌團隊研發了一種全新的膽紅素代謝酶(UGT1A1,又稱尿苷二磷酸葡萄糖醛酸轉移酶1A1)特異性熒光探針底物,并將其用于人肝細胞/組織制備物中UGT1A1的活性檢測以及UGT1A1抑制劑和誘導劑的高通量篩選等研究,相關工作在線發表在美國化學會著名學術刊物

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    激活媒質的定義

    中文名稱激活媒質英文名稱active medium定  義已經形成粒子數反轉的[激光]工作物質,其微觀粒子(電子、原子、分子或離子)由較高能級受激躍遷到較低能級時發射相干輻射。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光器件和激光設備一般名詞(三級學科)

    電流激活基因表達

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/505925.shtm

    激活光纖的作用

    中文名稱激活光纖英文名稱active fiber定  義由含釹的磷酸鹽類玻璃作纖芯的光纖。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光應用(三級學科)

    激活光纖的用途

    中文名稱激活光纖英文名稱active fiber定  義由含釹的磷酸鹽類玻璃作纖芯的光纖。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光應用(三級學科)

    激活免疫療法介紹

    癌癥癌癥免疫療法通過刺激免疫系統來摧毀腫瘤。實踐、研究和實驗中有一系列策略方法。隨機對照研究報告顯示,不同類型癌癥的免疫治療中,患者的生存期和無病期都有顯著提高,與常規治療方法聯合更會增加20%-30%的療效。以粒細胞集落刺激因子刺激從病人血液中提取的外周血干細胞產生淋巴細胞,在體外與腫瘤抗原共培養

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