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《柳叶刀》:首次成功利用CAR-T细胞治疗严重肌肉<font color='red'>炎症</font>
埃尔兰根大学是世界上第一个使用CAR-T细胞成功治疗一名患有严重肌肉炎症(肌炎)的患者。这种疾病是由免疫系统的故障引发的,导致了肌肉的炎症,而且发展为非常严重的疾病的风险很高。现在,《柳叶刀》杂志在一份病例报告中发表了成功治疗的消息。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lydsccglycartxbzlyzj_1.html
26年前发现的抗衰老蛋白可以对抗<font color='red'>炎症</font>,避免神经元死亡
细胞衰老的过程是多因素的,其研究涉及多个知识领域。找到保护细胞免受损伤的方法是一个重点。一组研究人员最近在这方面取得了值得注意的进展,发表在《科学报告》上的一篇文章证明了这一点。根据作者的说法,在他们的研究中,蛋白质klotho保护胶质细胞免受炎症和死亡的影响。神经胶质细胞是大脑和神经系统的非神经元细胞。胶质细胞有几种亚型,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/26nqfxdksldbkydkyzbm_1.html
《Nature Genetics》确定10个克罗恩病相关基因
一个国际研究联盟已经确定了10个基因的遗传变异,这些基因会提高一个人对克罗恩病(炎症性肠病的一种)的易感性。这些发现强调了间充质细胞在肠道炎症中的因果作用,有助于锁定炎症性肠病的遗传根源。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturegeneticsqd10gk_1.html
研究人员发现了非酒精性脂肪性肝炎的新分子靶点
来自复旦大学中山医院和上海交通大学附属第六人民医院的研究人员和其他合作者,通过三种饮食或化合物诱导的小鼠慢性肝炎症和损伤模型,共同确定了NASH发病的一种新的分子机制。本研究证实了IGF2BP2是NASH发生发展过程中的关键调控因子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjryfxlfjjxzfxgydxfz_1.html
Science子刊:检测激活免疫细胞的肠道微生物的新方法
西达斯-西奈的研究人员开发了一种方法,可以帮助确定哪些人体肠道微生物最有可能导致一系列炎症性疾病,如肥胖、肝病、炎症性肠病、癌症和一些神经系统疾病。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjcjhmyxbdcd_1.html
新冠时代,如何护佑儿童群体?
虽然儿童感染新冠病毒后重症的发生率远低于成人,但感染后也会出现症状多样的后遗症,目前关注度较高的有多系统炎症综合征和长期COVID,即使无症状感染者也不能幸免。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xgsdrhhyetqt_1.html
越运动越聪明! Nature:“运动员血液”能让久坐不动的小鼠满血复活!
总之,从运动小鼠身上采集运动血浆输入久坐不动的小鼠的体内,可降低神经炎症基因表达和实验诱导的脑炎症,也就是说 “运动员血液”可通过CLU凝聚素增强记忆力并抑制脑部炎症[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yydycmnatureydyxynrj_1.html
运动还能抗炎!内源性大麻素介导肠道产生抗炎物质 减少<font color='red'>炎症</font>
“生命在于运动”,这句耳熟能详的俗语道出了运动对于维持人体健康的重要性。近几年的研究证实,这主要是因为运动会让身体产生类似大麻的物质,称为内源性大麻素。内源性大麻素(EC),科学家已知有两种主要类型,即Anandamide和2-AG(2-花生四烯酰基甘油),它们结合特定受体并引发细胞信号。EC系统由 EC及其受体组成,其中最具代表性的是G蛋白偶联受体 CB1、CB2 以及产生和降解EC的酶,可以调节全身能量代谢、疼痛和脑生物学。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jckyydhnkynyxdmsjdcd_1.html
基础科研 | 石墨烯 YYDS!Science Advances:石墨烯生物支架用于抑制器官移植的<font color='red'>炎症</font>反应,提高移植细胞的生存率
2021年11月,来自斯坦福的研究者们在Science 子刊上发表题为:《Localized drug delivery graphene bioscaffolds forcotransplantation of islets and mesenchymal stem cells》的文章,报道了关于三维支架用于胰岛细胞移植的最近工作进展。研究者们开发了一种可植入的石墨烯生物支架,这种支架具有良好的生物相容性并且可以携带地塞米松(Dex),使其成为局部消炎药传递平台,避免常规静脉注射地塞米松的全身性的副作用,同时能够精确地调节移植微环境中的炎症反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jckysmxyydssciencead_1.html
无需肾移植!Nature子刊:科学家通过逆转小鼠多囊肾病揭示肾脏的可塑性
多囊肾,即正常肾组织被无数小囊所代替,外形似一串葡萄。可分为4型:①常染色体隐性多囊肾;②肾发育不良;③常染色体显性多囊肾;④尿道梗阻多囊肾。其中常染色体显性多囊肾又称成人型多囊肾(ADPKD),发病率为1/500~1000。临床特征包括充满液体的囊肿的生长,使肾脏变形和扩大,并引发炎症和纤维化等继发性过程,这导致大多数患者出现肾功能衰竭。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wxsyznaturezkkxjtgnz_1.html
地表最强辅助:哮喘老是治不好?益生菌或可助你一臂之力!
哮喘是一种常见的慢性炎症性呼吸系统疾病,在全球范围内具有高发病率和死亡率,其临床表现为喘息、咳嗽、胸闷、呼吸急促、呼吸困难、睡眠障碍等,并且可能诱发气胸、肺不张、慢阻肺、支气管扩张或肺源性心脏病等并发症。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dbzqfzxclszbhysjhkzn_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<font color='red'>炎症</font>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》重磅!衰老的骨骼干细胞会延缓骨折愈合,并促进<font color='red'>炎症</font>发展加速全身衰老!
近日,美国斯坦福大学Charles K. F. Chan、Michael T. Longaker等研究人员发现,衰老的骨骼干细胞会产生一种炎症退化微环境,不仅会导致骨折愈合不良、骨质疏松症、各种血液疾病的发生,还会促进全身细胞和系统的普遍炎症,进而影响到人体健康。相关研究于2021年8月11日发表在Nature杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gggxbskeletalstemcel_1.html
打破固有认知!Science揭秘肠道运行新机制: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
Cell子刊:益生菌可减缓急性和慢性肾脏疾病进展
也有越来越多的证据表明,肠道微生物群失衡和肠粘膜屏障受损与炎症、氧化应激和各种肠道疾病的损伤有关,包括糖尿病肾病、狼疮性肾炎和IgA肾病。干酪乳杆菌L. casei Zhang已被证明通过调节肠道微生物群衍生代谢物的产生来减轻脂多糖诱导的急性肝损伤和胰岛素抵抗。然而,干酪乳杆菌尚未在人体试验或肾脏疾病的临床前研究中开展。2021年7月15日,同济大学Rui Zeng等研究人员在《细胞—代谢》杂志上在线发表了文章,试验揭示益生菌L.casei Zhang可减缓急性和慢性肾脏疾病的进展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkysjkjhjxhmxszj_1.html
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