• 缺氧与癌症的关系
    2020-11-08 11:32:04

    缺氧是导致癌症的原因之一,缺氧是导致癌症转移的原因之一,缺氧是导致癌症生长的原因之一......
    缺氧与癌症的关系
  • 缺氧之血脂代谢紊乱
    2020-11-04 22:16:17

    缺氧可以引起血脂代谢紊乱
    缺氧之血脂代谢紊乱
  • 神经退行性变终于有药可治了!Science 发文
    2020-11-07 14:52:12

    此主题相关图片如下:1.jpg海德堡大学的神经生物学家发现,神经元连接处的一种特殊受体通常激活保护性基因程序,当位于突触外时,会导致神经细胞死亡。这一基本发现使神经科学跨学科中心(IZN)的研究者们找到了相应的治疗药物。在老鼠模型上,一种新型神经细胞保护抑制剂首次奏响了向目前无法治愈的神经系统疾病发起战斗的号角。研究结果发表在《Science》杂志上。Hilmar Bading 教授和他的团队的研究集中在 NMDA 受体上。这种受体是一种离子通道蛋白,被神经递质谷氨酸激活,允许钙流入细胞。钙信号在突触的运动可塑性过程中起作用,但也传播到细胞核,在那...
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  • 保护细胞不早衰的机制
    2020-11-06 14:50:48

    此主题相关图片如下:1.jpgEPFL 的研究人员的新发现有助于更好地理解调节细胞在衰老和癌症中存活的过程。就像鞋带的一个发光体阻止花边末端的磨损,端粒 DNA 延伸在染色体末端形成保护帽。但是随着细胞分裂,端粒变短,保护帽的作用也就越小。一旦端粒太短,细胞就会停止分裂。端粒缩短和功能失调与细胞老化和包括癌症在内的与年龄相关的疾病有关。科学家们已经知道,一种名为 TERRA 的 RNA 有助于调节端粒的长度和功能。TERRA 是 2007 年由 EPFL 教授 Joachim Lingner 团队的博士后 Claus Azzalin 发现的,TERRA 属于非编码 RNA 分子,它不被翻译成蛋白...
    保护细胞不早衰的机制
  • 《Neuron》开心(5 - 羟色胺)多一点,让人类拥有更大的大脑
    2020-11-09 14:49:34

    此主题相关图片如下:1.jpg5 - 羟色胺或血清素(Serotonin),也叫快乐神经递质,它在神经细胞之间传递促进满足感、幸福、自信和乐观的信息。人类和小鼠发育中的胚胎产生血清素,通过血液循环到大脑,然而,这种胎盘衍生的血清素对发育中大脑的功能还不清楚。马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所的 Wieland Huttner 研究团队从事人类新皮层进化扩张研究,他们发现,快乐神经递质还有一个鲜为人知的新角色——它作为新皮层基础祖细胞生长因子的功能是因人而异的。我们人类的大脑皮层能使我们说话、做梦和思考,为了寻找人类新皮质扩张的潜在原因,研究人...
    《Neuron》开心(5 - 羟色胺)多一点,让人类拥有更大的大脑
  • Nature Medicine 新发现:免疫系统对待癌症的 “双重行为”
    2020-11-03 14:48:05

    此主题相关图片如下:1.jpg先进的人类免疫系统已发展成为一种针对多种疾病的有效保护系统,癌症就是其中之一。免疫系统使用一种监控系统:immunological surveillance 识别并摧毁癌细胞。然而,就像化身博士的两个分身一样,免疫系统有时会出现双重性格,有利于肿瘤的发展而不是破坏癌细胞。这种双重行为让科学家们难以找到检测药物开发的预后指标。近期,西班牙国家癌症研究中心(CNIO)黑色素瘤小组负责人 Marisol Soengas 领导的研究小组迈出了重要的一步,他们发现黑色素瘤细胞的奥秘:它们是如何让免疫系统无法检测到,甚至变成盟友的。这一具有有趣的...
    Nature Medicine 新发现:免疫系统对待癌症的 “双重行为”
  • 缺氧型II型糖尿病
    2020-10-27 22:08:49

    胰岛细胞如果缺氧,会导致胰岛素产量下降
    缺氧型II型糖尿病
  • 慢性缺氧性高血压
    2020-10-19 16:05:53

    雷氧系列之——慢性缺氧性高血压
    慢性缺氧性高血压
  • 缺氧导致慢性炎症
    2020-10-09 15:30:13

    您不舒服了,检查了许多项目,西医说没病;看了中医,吃了许多药物,时好时坏......您可能是缺氧了!
    缺氧导致慢性炎症
  • 战胜超级细菌的关键基因线索——质粒测序
    2020-10-03 12:28:33

    此主题相关图片如下:1.jpg来自威尔康桑格研究所和牛津大学大数据研究所的基因组病原体监测中心的研究人员,一起使用基因组测序技术分析质粒和从欧洲医院病人身上采集的肺炎克雷伯菌样本中的细菌染色体。9 月 24 日发表在《PNAS》上的这项发现揭示了抗生素耐药基因通过质粒在细菌群体中传播的三种不同途径。研究人员说,在追踪抗生素耐药性时,将质粒包括在内是至关重要的,这样才能最大限度地阻止超级细菌。肠杆菌科细菌家族的成员可以对碳青霉烯类抗生素一线抗生素产生耐药性,并被收入世界卫生组织优先病原体严重疾病名单。在这个家族中,肺炎克雷伯...
    战胜超级细菌的关键基因线索——质粒测序