<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    CREB/ATF堿性亮氨酸拉鏈轉錄因子調控肝臟組織再生新機制

    8月30日,國際學術期刊Hepatology 在線發表了中國科學院上海營養與健康研究所李于研究組的最新研究成果“CREBZF as a key regulator of STAT3 pathway in the control of liver regeneration in mice”,該研究發現在肝臟受到損傷或者部分切除的情況下,CREB/ATF堿性亮氨酸拉鏈轉錄因子(CREBZF)可以通過調控STAT3信號通路調節肝臟再生的新機制。 肝臟是人體能夠再生的少數器官之一。當因肝臟創傷或者慢性疾病而導致肝臟損傷時,肝細胞通過分裂實現肝組織的再生和修復。肝移植已成為治療終末期肝病的最有效方法。脂肪肝供肝肝移植嚴重影響肝移植手術成功率和患者的預后。但是,肝臟脂質代謝紊亂是否在肝臟受損或者部分切除時參與肝臟組織再生的過程尚未可知。深入研究該科學問題可能提高脂肪肝等邊緣供體的應用價值,為解決供肝嚴重缺乏、緩解肝移植候選者數量增加提......閱讀全文

    視黃酸在糖脂代謝和胰島素抵抗中的作用研究進展

        劉名,楊捍宇,謝秋實,劉李*  (中國藥科大學藥學院藥物代謝研究中心,江蘇 南京 210009)  *通訊作者:劉李,教授  [摘要]  近年來研究發現體內維生素 A 類物質(包括視黃醇、視黃醛和視黃酸)在糖尿病的發生發展中起到重要的調節作用,視黃酸是維生素 A 在體內的主要代謝產物,同時也

    ?雌激素受體及其與乳腺癌相關性研究進展

      高世勇*,呂鳳,許東旭  (哈爾濱商業大學藥物工程技術研究中心,黑龍江 哈爾濱 150076)  * 通訊作者:高世勇,研究員  [摘要]  乳腺癌作為一種激素依賴性腫瘤,其發生、發展與雌激素受體的表達密切相關。雌激素可調節多種生理過程,例如細胞生長、增殖、發育和分化。而雌激素受體與雌激素結合可

    中科院郭非凡:支鏈氨基酸與代謝穩態調節

      肥胖及其誘發的糖尿病等代謝性疾病在世界范圍內呈爆發趨勢, 因此與這些疾病發生密切相關的營養因素引起人們越來越多的關注。氨基酸作為機體必需的宏量營養素, 其基礎營養功能和作用已廣為人知,近年來, 其營養調控功能備受關注。   來自中科院上海生命科學研究院營養科學研究所的郭非凡研究員以“支鏈氨

    營養所發現亮氨酸缺乏時中樞神經調節外周脂質代謝機制

      近日,國際內分泌領域著名期刊Molecular Endocrinology在線發表了中科院上海生命科學研究院營養科學研究所郭非凡研究組的最新研究成果,揭示了亮氨酸缺乏時中樞神經系統調節外周脂質代謝的機制。  中樞神經系統的營養感應信號通路與外周組織的代謝分子調控網絡關系密切,其功

    X射線輻照誘導腫瘤生長研究

    放射療法通過誘導腫瘤抗原誘導抗腫瘤免疫損傷相關分子模式(DAMP)。 DNA,一種代表性的DAMP放療,激活干擾素基因(STING)通路的刺激因子增強免疫反應。然而,免疫反應并不總是如此平行與放射治療相關的炎癥。這種缺乏通信可能部分地解釋了腫瘤的抗輻射性。添加劑預計免疫療法將恢復腫瘤特異性CTL

    5篇m6A甲基化文章教你如何使用純測序數據

    文章導讀2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子文章佳話。2020年1月17日何川教授團隊最新Science揭示了m6A新功能---調控染色質狀態和轉錄預示m6A等RNA修飾將仍然是目前最為熱門的科研方向。m6A甲基化與mRNA關聯分析案例一:非洲爪蟾睪丸組織中m6A甲基化圖譜發表

    5篇m6A甲基化文章教你如何使用純測序數據得高分

    2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子文章佳話。2020年1月17日何川教授團隊最新Science揭示了m6A新功能---調控染色質狀態和轉錄預示m6A等RNA修飾將仍然是目前最為熱門的科研方向。 云序生物是國內最早提供m6A測序的科研平臺,也是客戶發表文章最多的RNA甲基化測

    5篇m6A甲基化文章教你如何使用純測序數據得高分

      文章導讀   2019年m6A修飾曾創下單月發表100+篇10分影響因子文章佳話。2020年1月17日何川教授團隊最新Science揭示了m6A新功能---調控染色質狀態和轉錄預示m6A等RNA修飾將仍然是目前最為熱門的科研方向。   云序生物是國內最早提供m6A測序的科研平臺,也是客戶發表

    胚胎干細胞研究最新進展

      胚胎干細胞,是一種具有持久更新能力的細胞,它能夠或發育成幾乎所有人類的各種組織或器官,故其在醫學上具有非常重要的研究價值與應用前景。 人胚胎干細胞是在人胚胎發育早期——囊胚(受精后約5—7天)中未分化的細胞。囊胚含有約140個細胞,外表是一層扁平細胞,稱滋養層,可發育成胚胎的支持組織如胎盤等。中

    近期脂肪肝研究領域最新成果!

      小編整理了近期科學家們在脂肪肝研究領域取得的最新成果,與大家一起學習!圖片來源:medicalgraphics.de  【1】三篇文章齊發!科學家開發出非酒精性脂肪肝新療法!  doi:10.1016/S2468-1253(19)30184-0  doi:10.1016/S2468-1253(1

    營養所發現下丘腦調控肝臟胰島素敏感性的新機制

      近日,國際學術期刊Diabetes在線發表了中科院上海生命科學研究院營養科學研究所郭非凡組的研究論文 Central activating transcription factor (ATF4) regulates hepatic insulin resistance in mice via

    運動影響學習與記憶能力動物實驗的研究進展(三)

    4.1 與LTP間接相關的物質 4.1.1 細胞凋亡學習與記憶是大腦主要的高級神經功能之一,是由不同而又緊密聯系的神經元共同作用的結果。因此,保持神經元的健康和腦細胞的可塑性是學習和記憶的先決條件。已有研究報道,大鼠認知功能受損可能與海馬神經元的凋亡有關,腦細胞過早凋亡可引發腦萎縮、老年癡

    2019中國生命科學領域CNS盤點:曹雪濤 顏寧 施一公上榜

      截至2019年12月23日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了107篇文章(2019年的Cell ,Nature 及Science 已經全部更新),iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了31篇,Nature 發表了44篇,Scie

    EMSA實驗問題與解答

    以下問題是以Promega公司試劑盒為例。凝膠遷移實驗1)什么是凝膠遷移或電泳遷移率實驗?凝膠遷移或電泳遷移率實驗(EMSA)是一種研究DNA結合蛋白和其相關的DNA結合序列相互作用的技術,可用于定性和定量分析。這一技術最初用于研究DNA結合蛋白,目前已用于研究RNA結合蛋白和特定的RNA序列的相互

    Cell子刊封面:揭示脂肪肝發病機制

      過量飲酒以及肥胖會導致脂肪在肝臟中累積,引發一種名為脂肪肝(FLD)或稱作為脂肪變性的疾病。脂肪肝是西方社會中最普遍的一種疾病,大約30%的成年人受累于這一疾病。更為重要的是,脂肪肝提高了肝衰竭、糖尿病和癌癥的風險,當前還沒有藥物來治療這種有害健康的疾病。   由西班牙國家癌癥研究中心(CNI

    浙大CancerRes揭示癌癥重要信號調控機制

      來自浙江大學醫學院、鄧迪大學的研究人員,在新研究中揭示了維甲酸受體RXRα的一個新功能,證實RXRα是轉錄因子NRF2的一個轉錄共抑制子。相關論文發表在4月23日的《癌癥研究》(Cancer Research)雜志上。   領導這一研究的是浙江大學基礎醫學系教授唐修文(Xiuwen T

    誘導性多能干細胞最新研究進展

      誘導性多能干細胞(iPS細胞)最初是日本科學家山中伸彌(Shinya Yamanaka)團隊在2006年利用病毒載體將四個轉錄因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的組合轉入到小鼠胚胎或皮膚纖維母細胞中,使其重編程而得到的類似胚胎干細胞的一種細胞類型。這些ips細胞在形態、基因和

    Arraystar LncRNA芯片在小鼠代謝疾病研究中的應用

    美國國立衛生研究院曹海明教授主要研究能量代謝的復雜調控機制,揭示代謝性疾病的發病機制。其團隊在解析lncRNA在小鼠代謝性疾病領域的調控過程取得了一系列突破性發現。近期,該實驗室采用Arraystar Mouse LncRNA 芯片研究病理代謝條件下小鼠的關鍵代謝器官中的mRNA和LncRNA,篩選

    蛋白質組最新研究進展

      蛋白質組(Proteome)的概念最先由Marc Wilkins提出,指由一個基因組,或一個細胞、組織表達的所有蛋白質。 蛋白質組的概念與基因組的概念有許多差別,它隨著組織、甚至環境狀態的不同而改變。 在轉錄時,一個基因可以多種mRNA形式剪接,一個蛋白質組不是一個基因組的直接產物,蛋白質組中蛋

    云序RNA修飾技術余義勛課題組植物m1A修飾調控機制的運用

      導讀   RNA甲基化修飾在調控生物生長發育的過程中起重要作用,m6A和m5C在植物體內的產生機制和生物學功能已有較多研究論文發表,然而RNA m1A(N1-甲基腺嘌呤)修飾在植物中的研究還非常少。   近日,Plant Physiology 在線發表了華南農業大學余義勛課題組題為“The

    專訪中科院惠利健 人源性人工肝入選年度十大醫學進展

      當嬰兒呱呱墜地、胚胎干細胞分化為成體細胞的那一刻,多數細胞的功能和命運似乎被定格,并開啟了不可逆的時鐘發條。然而腫瘤組織中層出不窮的基因突變和永生化癌細胞,卻以最慘烈的方式昭示著細胞命運的其他可能。隨著克隆技術和人工誘導多能干細胞的出現,改寫細胞命運的傳奇更走入了再生醫學和腫瘤研究的聚光燈下。 

    第四軍醫大學Hepatology發表癌癥新文章

      來自第四軍醫大學的研究人員證實,c-Myc介導microRNA-101表觀遺傳沉默導致了肝癌中多條信號通路異常調控。研究論文已被在國際著名肝臟疾病雜志Hepatology(最新影響因子11.665)接受并在線發布。   第四軍醫大學的楊安鋼(An-Gang Yang)教授和張瑞(Rui Z

    浙大Cancer Res揭示癌癥重要信號調控機制

      來自浙江大學醫學院、鄧迪大學的研究人員,在新研究中揭示了維甲酸受體RXRα的一個新功能,證實RXRα是轉錄因子NRF2的一個轉錄共抑制子。相關論文發表在4月23日的《癌癥研究》(Cancer Research)雜志上。   領導這一研究的是浙江大學基礎醫學系教授唐修文(Xiuwen T

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      【51/52】2019年4月4日,清華大學柴繼杰課題組、中科院遺傳發育所周儉民課題組和清華大學王宏偉課題聯合同期背靠背發表兩篇重量級Science文章,完成了植物NLR蛋白復合物的組裝、結構和功能分析,揭示了NLR作用的關鍵分子機制,是植物免疫研究的里程碑事件。兩篇文章分別是: "Li

    大躍進 | 中國學者CNS發表超過100篇生命科學領域研究成果

      【50】2019年4月12日,中科院上海藥物所徐華強,王明偉,浙江大學張巖及匹茲堡大學醫學院Jean-Pierre Vilardaga共同通訊在Science發表題為“Structure and dynamics of the active human parathyroid hormone r

    RNA修飾技術在華南農大余義勛組植物m1A 調控機制的運用

      RNA甲基化修飾在調控生物生長發育的過程中起重要作用,m6A和m5C在植物體內的產生機制和生物學功能已有較多研究論文發表,然而RNA m1A(N1-甲基腺嘌呤)修飾在植物中的研究還非常少。   近日,Plant Physiology 在線發表了華南農業大學余義勛課題組題為“The N1-met

    “干細胞及轉化研究”等6個重點專項2018年項目申報發布

      5月22日,科技部官網發布了《關于對國家重點研發計劃干細胞及轉化研究等6個重點專項2018年度項目申報指南征求意見的通知》,其中,“干細胞及轉化研究”重點專項、“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項、“納米科技”重點專項 與生物醫學領域相關。  關于對國家重點研發計劃干細胞及轉化研究等6個重點專項

    多篇文章解讀棕色脂肪研究新進展!

      棕色脂肪是機體中負責分解引發肥胖的白色脂肪的人體組織,期能將白色脂肪轉化成二氧化碳、水和熱量,同時還能夠加快人體新陳代謝,促進白色脂肪消耗。本文整理了近年來科學家們在棕色脂肪研究領域取得的新成果,與大家一起學習!  【1】JCEM:增加體育鍛煉并不能改善棕色脂肪組織的功能  doi:10.121

    上海生科院Cell Research發表代謝研究新發現

      來自中國科學院上海生命科學研究院的研究人員發現,除去肝臟的Med23可通過調控FOXO1活性改善葡萄糖和脂類代謝。研究結果發表在9月16日的《細胞研究》(Cell Research)雜志上。  中科院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所的王綱(Gang Wang)研究員是這篇論文的通訊作

    NCB | 肝臟再生與類器官形成中表觀遺傳重塑過程

      在成體肝臟中,生理條件下細胞迭代的速率較低。而肝臟遇到組織損傷的情況下,細胞則能夠高效地發揮再生能力【1-4】。最近有研究發現,膽管細胞能夠發展成為具有自我更新能力的肝臟類器官,并且具有分化成為肝細胞和導管細胞的能力【5】。但是膽管細胞獲得細胞可塑性、起始類器官發育以及應對組織損傷的再生能力是如

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频