來自加州大學洛杉磯分校、北京大學等機構的研究人員發現,Wnt4信號可通過抑制核因子-κB(NF-κB)阻止骨骼老化和炎癥。這些研究結果發表在8月10日的《自然醫學》(Nature Medicine)雜志上。 來自加州大學洛杉磯分校的華人科學家王存玉(Cun-Yu Wang)教授是這篇文章的通訊作者。其曾在Science、Nature medicine等世界一流學術期刊上發表了大量重量級科研論文,在腫瘤細胞耐藥、腫瘤轉移、口腔炎癥發病機理、口腔炎癥和代謝性骨喪失方面的研究做出了國際公認的重要貢獻,是口腔醫學和基礎醫學領域少數國際一流學者之一。2011年當選為美國國家醫學院院士,是首位被授予這一稱號的來自中國大陸的學者。2013年當選為中國工程院外籍院士。 骨質疏松癥(osteoporosis)是指骨單位體積量減少,骨組織微結構退變,骨的脆性增加,以致易于發生骨折的全身性骨骼疾病。作為一種全身性代謝性疾病,骨質疏松癥是目前世......閱讀全文
骨質疏松癥是一種常見的老年性疾病。隨著人口老齡化趨勢的不斷加劇,其發病率也在同步增長。目前我國60歲以上人群中骨質疏松癥的發病率約為40%~50%,全國骨質疏松癥病人超過1億,男女之比為3:7,其中,80%為老年患者。 雖然人們對“骨質疏松”這個名詞耳熟能詳,但對它的認識往往是“一知半解”,甚
Wnt家族的首個基因int-1發現于1984年,后被證明是黑腹果蠅無翅基因的同源基因。專有名詞“Wnt-1”來源于int-1與wingless (無翅基因)的組合。后續證明Wnt家族基因具有信號通路的特性 (即學者熟知的wnt通路)。Wnt家族的分泌型糖蛋白在多個物種和器官的胚胎發育和組織穩態維持中
Wnt蛋白是存在于多種生物體內的一種細胞外配體,Wnt作為形態發生素通過激發細胞內遠離信號發送區域的濃度依賴反應控制胚胎形態發育。Wnt通路調節動物 發育過程中的多個重要環節,例如細胞增殖、細胞遷徙及細胞分化。Wnt蛋白通過自分泌或旁分泌作用與位于細胞膜上的受體相結合,激活細胞內信號通路調節
佐治亞州健康科學大學GHSU的研究人員研發出一種新型小鼠模型,這種小鼠通過一種關鍵蛋白的治療能增加骨組織的生長,這將有利于研發治療如類風濕關節炎之類炎癥性疾病的新藥物。 領導這一研究
長非編碼RNA (IncRNA) 的生物學功能在近年來受到了廣泛的關注。作為生物體內數量最多的RNA類型,越來越多的IncRNA被發現可以影響細胞的功能、器官的發育以及多種疾病的發生發展。但是,作為功能復雜的基因轉錄本,目前對IncRNA在疾病中的功能和作用機制仍然缺乏了解【1】。 隨著我國老
最新一期英國《科學報告》雜志發表的一份報告說,小鼠實驗顯示,日常多食用富含天然抗氧化物質的干制梅子有助預防電離輻射引起的骨質疏松。骨質疏松問題一直以來困擾長時間執行太空任務的宇航員和接受放射治療的癌癥患者。 來自美國航天局艾姆斯研究中心、加利福尼亞大學舊金山分校等多個機構的研究人員在這份報
細胞分化是一種得到廣泛研究的現象,它是形成包括胎兒生長和骨折愈合在內的所有發育過程的基礎。最近的一系列研究表明在骨組織形成過程中軟骨細胞向成骨細胞轉分化(chondrocyte-to-osteoblast transdifferentiation)發揮著新的作用。軟骨細胞向成骨細胞轉分化也被稱作
糖尿病(diabetes mellitus,DM)是一組由于胰島素分泌減少和/或作用受損而導致的以高血糖為特征的內分泌及全身代謝紊亂性疾病,2000年其全球患病率為2.8%,預計到2030年將上升至4.4%。臨床上將糖尿病分為胰島素依賴型(Ⅰ型)糖尿病和非胰島素依賴型(Ⅱ型)糖尿病。Ⅰ型糖尿病是
骨質疏松是一種以單位體積內骨組織量減少為特點的代謝性骨病變,以骨形成(成骨)弱于骨吸收(破骨)作用所致。患者持續伴有骨骼疼痛、易骨折等特征,嚴重影響生活質量,而絕經后女性是骨質疏松的高危人群。 甲狀旁腺素(parathyroid hormone,PTH)類似物是臨床上用于靶向成骨細胞(oste
【1】eLife:"信使"細胞能夠促進骨骼愈合 DOI: 10.7554/eLife.40715 骨骼如何愈合,它們怎么能愈合得更好?根據最近發表在eLife雜志上的USC干細胞研究,這些問題的答案可能在于新發現的"信使"細胞群。在這項研究中,第一作者
有抗雌激素作用的制劑 使用抗雌激素制劑的副作用包括: -熱潮紅; -體重增加; -體液潴留; - 心血管疾病,例如血栓癥(血凝塊),高血脂(血脂過多); -骨質疏松癥; -眼病; -肝中毒。 酒精 酒