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撸铁过猛肌肉酸痛?别担心,Science揭示受损肌肉自我修复的秘密
当我们进行高强度的“撸铁”训练后,往往会出现肌肉酸痛,而休息两天后又变得生龙活虎,这是因为肌肉干细胞可以与受损肌细胞融合或者生产新的肌纤维。近期,来自西班牙庞培法布拉大学的William Roman等人发现了一种肌细胞自我修复的全新机制,它不依靠肌肉干细胞,而是肌纤维通过细胞核的迁移,实现损伤后的再生。相关研究于2021年10月15日发表在Science期刊上,题为“Muscle repair after physiological damage relies on nuclear migrationfor cellular reconstruction”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ltgmjrstbdxsciencejs_1.html
建模成功!Nature子刊:成功建立新冠肺炎重症模型,揭示新冠病毒感染的分子<font color='red'>机制</font>
自2019年年底开始,新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的新冠肺炎(COVID-19)疫情一直在全球范围内流行,全球死亡率居高不下,已经导致全球的公共卫生危机。COVID-19的临床症状多样,从发烧、乏力、干咳到呼吸困难,从轻度肺炎到急性肺损伤(ALI)和严重病例的急性呼吸窘迫综合征均可出现。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jmcgnaturezkcgjlxgfy_1.html
颅脑创伤后的继发性脑损伤是怎么发生的?Science:补体介导炎症及神经损伤!
创伤性脑损伤 (TBI)是导致儿童和成人残疾的主要原因之一。每年,TBI 影响着全球6900余万人,可能导致认知功能障碍、感觉处理困难、睡眠中断和癫痫等不良后果。其中大多数在TBI发生后数月或数年由继发性损伤引起。TBI的原发损伤本质上是不可逆转的,因此,了解继发性损伤发生的时间、节点和机制对于预防或治疗TBI后残疾至关重要。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lncshdjfxnssszmfsdsc_1.html
Nature子刊:首次揭示新冠病毒穿过血脑屏障的分子<font color='red'>机制</font>
近日,秦川研究团队在Nature子刊Signal Transduction and Targeted Therapy上发表一篇文章,研究发现受到病毒感染的转基因小鼠模型的血管壁和血管周围空间以及脑微血管内皮细胞(BMEC)中存在新冠病毒RNA,进而对新冠病毒穿过血脑屏障(BBB)的机制进行研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkscjsxgbdcgxn_1.html
Nature子刊重磅!乳腺癌“杀人”帮凶被曝光,原来是胆固醇在助纣为虐
近日,杜克大学的科研人员发表在《Nature Communications》杂志上的一篇题为Dysregulated cholesterol homeostasis results in resistance to ferroptosis increasing tumorigenicity and metastasis in cancer 的文章终于找到了高胆固醇影响乳腺癌的作用机制[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkzbrxasrbxbpg_1.html
6次入院治疗!连漫威英雄“金刚狼”都畏惧的这种癌症,到底因何而起?
近日,美国范安德尔研究所的科研团队发现,促进黑色素瘤产生基因突变的主要因素源自于阳光推动下DNA的化学转化,而不是DNA复制错误。该研究结果颠覆了长期以来人们关于黑色素瘤潜在致病机制的认知,强化了提前预防癌症的重要性,并为调查其他癌症的起源开辟了一条新的道路。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/6cryzllmwyxjgldwjdzz_1.html
感染318天,体内变异40次!最长COVID-19病例揭示新冠病毒的“超级进化史”
近日,俄罗斯Smorodintsev流感研究所及Skoltech大学等处的研究人员共同在预印本平台《Research Square》发表了一篇题文章,通过对一名感染SARS-CoV-2长达318 天的免疫功能低下的癌症患者的数据进行分析,揭示了病毒突变以逃避细胞免疫的机制[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gr318ttnby40czccovid_1.html
打破固有认知!Science揭秘肠道运行新<font color='red'>机制</font>:合成胆固醇中的“好学生”,或为肝脏疾病治疗带来新靶点
近日,华盛顿大学医学院的研究团队在Science 发表最新研究 Enterically derived high-density lipoprotein restrains liver injury through the portal vein,该项研究指出,人体的肝脏承担了在血液中产生与合成大部分高密度脂蛋白的角色,但类似的合成也发生在肠道。研究人员在小肠内发现了一种特殊类型的高密度脂蛋白HDL3,它以HDL的亚种形式存在,会与肠道内的脂多糖炎症分子结合,阻断引起肝脏炎症的细菌信号,以达到保护肝脏的目的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dpgyrzsciencejmcdyxx_1.html
不破不立?Science子刊揭示:遭遇致命打击时,癌细胞如何“吃自己”求生
近日,来自丹麦癌症协会研究中心、哥本哈根大学以及南丹麦大学的研究人员在Science Advances发表了一篇的研究报告,指出癌细胞能够通过大型胞饮作用(macropinocytosis),“吃掉”细胞受损区域从而在危急关头存活下来。值得注意的是,研究人员还发现了一种独特的膜重组机制,这为人们抑制癌细胞的扩散、消灭肿瘤奠定了基础。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bpblsciencezkjszyzmd_1.html
阻止认知及听力衰退,Plo Bio新文给出新思路:血液中的这种蛋白质是关键
近日,美国德克萨斯大学麦戈文医学院带来的一项研究报告从分子机制上为人们了解影响衰老程度的关键因子提供了新的思路。文章指出,血液红细胞中一种被称为腺苷A2B受体(ADORA2B)的蛋白质是抗衰老的关键成分之一,该蛋白质的缺乏或过度消耗会加速人体功能组织衰老,造成记忆力快速下降、听力退化以及大脑炎症加剧。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zzrzjtlstplobioxwgcx_1.html
吃药=运动?Nature子刊综述运动“成药”靶点及前景
近日,来自澳大利亚弗洛里神经学与心理健康研究所的研究人员就探讨了与运动带来的有益影响有关的分子机制和信号通路,为“运动药片”的临床化奠定了基础。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cyydnaturezkzsydcybd_1.html
抗生素滥用问题如何解决?Science 最新研究揭示抗生素辅助抑制剂最新进展
近日,来自美国纽约大学的研究团队在 Science 发表了题目为 Inhibitors of bacterial H2S biogenesis targeting antibiotic resistance and tolerance 的研究报告,文章探讨了通过攻击病原菌防御机制——H2S生物发生系统来增强现有抗生素杀菌作用的策略,并证明了bCSE抑制剂对杀菌抗生素的有效辅助作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ksslywtrhjjsciencezx_1.html
如何保住你可怜的发量?Cell子刊揭示毛发再生潜能新<font color='red'>机制</font>!
近日,中国科学院的科研人员在国际知名期刊《Cell Reports》杂志在线发表了一篇题为miR-24 controls the regenerative competence of hair follicle progenitors by targeting Plk3的文章,揭示了一种miRNA介导的皮肤毛囊(HF)前体细胞再生机制,为治疗脱发的思路提供重要线索。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rhbznkldflcellzkjsmf_1.html
癌症治疗新发现!Nature 揭秘肿瘤细胞“休眠”<font color='red'>机制</font>,有效预防转移癌
近日,来自瑞士巴塞尔大学的研究团队在 Nature 发表了文章,他们采用乳腺癌肝转移模型在小鼠身上进行试验,从而揭示了肿瘤细胞休眠机制,并为预防癌细胞转移提供了新的解决方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/azzlxfxnaturejmzlxbx_1.html
Cell子刊:肠道炎症、感染的原因找到了,都是披萨汉堡惹的祸!
2021年5月18日,来自华盛顿大学医学院病理与免疫学系的研究人员在《Cell Host & Microbe》上发表了研究成果。该研究发现,西方饮食通过依赖于微生物组和法尼醇X受体(FXR)和I型干扰素(IFN)信号传导的机制导致Paneth细胞功能障碍。并且,肥胖与Paneth细胞功能障碍有关。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkcdyzgrdyyzdlds_1.html
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