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Cell:阻断端粒酶能杀死癌细胞 却会产生耐药

Cell:阻断端粒酶能杀死癌细胞 却会产生耐药

据科学家在2月17日Cell上的报道,抑制通过延伸染色体两端的保护帽从破坏中抢救恶性细胞的端粒酶,杀死肿瘤细胞但也触发引起癌症存活和传播的耐药性通路。 端粒酶在许多晚期癌症中过度表达,但是评价它作为治疗靶标的潜力要求我们理解它做什么且它如何做。 我们利用小鼠的实验性优点来造模,并更精确地研究在癌症发育、进展和治疗中的端粒危机、端粒酶复活和端粒酶消除。这个精巧的模型揭示了两种机制,包括一种被癌细

MedSci原创 - 端粒酶,耐药 - 2012-02-24

Cell Death Dis:KML001通过p53-<font color="red">PGC</font>-<font color="red">1</font>α通路诱导线粒体功能障碍

Cell Death Dis:KML001通过p53-PGC-1α通路诱导线粒体功能障碍

人口老龄化是全球目前正面临的一个社会问题。人口老龄化的增加同时也伴随着与年龄相关的疾病的患病率的急剧增加。端粒缩短和线粒体功能障碍使得细胞的功能逐渐下降,是细胞衰老的显著特征。

MedSci原创 - 衰老,线粒体功能障碍,端粒损伤,KML001 - 2020-12-12

Redox Biol:<font color="red">Sirt</font><font color="red">1</font>-<font color="red">Sirt</font>3轴具有作为缺血性中风的治疗靶点潜力

Redox Biol:Sirt1-Sirt3轴具有作为缺血性中风的治疗靶点潜力

缺血性中风是指脑血栓形成或脑血栓的基础上导致脑梗塞、脑动脉堵塞而引起的偏瘫和意识障碍。

MedSci原创 - 缺血性中风,血脑屏障,sirt1,SIRT3 - 2017-09-24

Gene Dev:新研究发现了白色脂肪“棕色变”的关键

Gene Dev:新研究发现了白色脂肪“棕色变”的关键

近日,来自宾夕法尼亚大学的研究人员发现了将白色脂肪转变成棕色脂肪的关键,其研究结果已发表在Genes and Development。 研究人员发现了一种信号通路,可激活白色脂肪细胞中的“褐变”,使得白色脂肪像褐色脂肪一样易于消耗。 研究人员利用基因工程小鼠——删除了白色脂肪细胞中的一个基因foliculin(FLCN),FLCN是一种肿瘤抑制基因。 一旦这种基因被删除,一种称为

MedSci原创 - 白色脂肪,褐色脂肪,基因 - 2016-12-11

Blood:CLL细胞会损害CD8+ T细胞的线粒体适应性、降低CAR T细胞疗法疗效!

Blood:CLL细胞会损害CD8+ T细胞的线粒体适应性、降低CAR T细胞疗法疗效!

在慢性淋巴细胞白血病(CLL)中,获得性T细胞功能缺陷的机制尚未明确,极大阻碍了T细胞免疫疗法的发展。Jaco A. C. van Bruggen等人既往发现,在受到刺激后,CLL中的CD8+ T细胞表现出激活受损和葡萄糖摄取减少。CLL患者的CD8+ T细胞长期暴露于白血病B细胞的环境下,可能会影响代谢稳态,从而导致受刺激时发生异常的代谢重编程。现Jaco等人再次在CLL中,静止的CD8+ T细

MedSci原创 - CLL,CD8+,T细胞,线粒体,CAR,GLUT1储备 - 2019-05-16

Sci Signal:不用管住嘴,照样长不胖?《科学》子刊发现这个保护因子可以改变脂肪命运

Sci Signal:不用管住嘴,照样长不胖?《科学》子刊发现这个保护因子可以改变脂肪命运

减肥要怎么做?答案很简单,管住嘴、迈开腿嘛!很多人道理都懂,高糖高脂的东西要少吃,吃多了不仅发胖,更糟糕的是,糖尿病、高血脂等一系列代谢疾病也容易跟着来。

学术经纬 - 饮食,肥胖,保护因子,脂肪 - 2019-11-09

【盘点】体力锻炼好处多多,你造吗?

【盘点】体力锻炼好处多多,你造吗?

我们都知道,体力活动或锻炼有益于机体健康,近些年来,很多研究者们都开始将目光转移到生活方式和机体健康关联的研究上来,而锻炼作为一种重要的生活方式,其和机体健康和疾病发生之间存在着密不可分的关系。 近日,来自迈阿密大学的研究人员通过查看876位北部曼哈顿研究中所招募的参与者的数据,结果发现,锻炼或许会延缓老年人的大脑衰老速度;又有一项发表于Journal of Alzheimer's Di

生物谷 - 体力锻炼 - 2016-05-22

AUTOPHAGY:锻炼吧!肌肉收缩可以逆转线粒体缺陷

AUTOPHAGY:锻炼吧!肌肉收缩可以逆转线粒体缺陷

巨自噬/自噬是一种细胞存活机制,其以溶酶体依赖性形式在有丝分裂后的细胞中促进蛋白质更新。线粒体自噬是一种选择性自噬形式,它可以选择性识别和靶向异常线粒体,并将其降解。

MedSci原创 - 肌肉,线粒体,自噬 - 2018-08-06

Nat Immunol :抑制MEK可将CD8+T细胞重编程为抗肿瘤型记忆干细胞

Nat Immunol :抑制MEK可将CD8+T细胞重编程为抗肿瘤型记忆干细胞

近年来,随着对肿瘤的基础研究不断增多和深入,应用于临床的肿瘤治疗方案层出不穷。靶向治疗和免疫治疗都是基于基础研究获得的致力于精准医疗的治疗方法。

生物探索 - 肿瘤,精准医疗,抗肿瘤型记忆干细胞 - 2020-11-30

Nature:棕色脂肪组织消耗脂肪产热的基因调控机理

Nature:棕色脂肪组织消耗脂肪产热的基因调控机理

这一研究,为研究棕色脂肪组织的产热机理提供了新的理论,并且提供了新的手段调控UCP1蛋白,已达到消耗脂肪产热的作用。未来可能通过此机理开发调节棕色脂肪组织代谢的药物。

MedSci原创 - 脂肪,棕色脂肪组织,基因调控 - 2017-06-15

Nat Med:丙酮酸激酶M2激活可减缓糖尿病肾小球病变和线粒体功能障碍的进展!

Nat Med:丙酮酸激酶M2激活可减缓糖尿病肾小球病变和线粒体功能障碍的进展!

因此,PKM2激活可能防止DN,通过增强葡萄糖代谢通路,抑制毒性葡萄糖代谢产物,并且诱导线粒体生物合成以恢复线粒体功能。

MedSci原创 - PKM2,DN,线粒体 - 2017-04-26

Sirtuins---在心血管系统的作用全面解析

Sirtuins主要是一类组蛋白去乙酰化酶(HDAC),它可以通过去除组蛋白中赖氨酸残基上的乙酰化,来调节和控制蛋白质和酶的活性,维持酶和蛋白质的稳定性。它是人体内广泛存在的一类最古老、最普遍、最基本、最重要的基因或蛋白质,在体内能量代谢、生长发育、细胞存活、损伤修复、炎症免疫等各种生理和病生理反应中起着重要作用,是机体调节能量平衡、延缓衰老,维持内环境恒定,保证人体正常功能的守护者和调节者,它是

MedSci原创 - Sirtuins,心血管,长寿基因,去乙酰化酶 - 2013-04-11

Cell Metab:锻炼促进大脑健康的分子机制

很多研究都表明运动对大脑有益,近日,来自哈佛医学院的研究者通过研究鉴别出了一种名为鸢尾素(irisin)的分子可以在耐力锻炼期间从个体大脑中产生,而且该物质神经保护的作用;研究人员可以人工提高血液中鸢尾素的水平从而激活和学习记忆相关的基因进行表达,这项研究刊登于国际著名杂志Cell Metabolism上。【原文下载】 该项研究或许可以帮助研究者以该分子为基础开发新型

生物谷 - 鸢尾素,神经,锻炼 - 2013-10-14

Peptides:能量平衡调节的新三剑客:Adropin、Preptin和 Irisin

体内能量平衡的调节是由基因因素,食物摄入,能量输出三个因素共同控制的,当能量摄入多于能量输出,机体处于正平衡,会导致体重增加和肥胖。当机体处于负平衡,会导致体重下降。机体平衡的维持是由多因素共同作用,包括促食欲多肽激素(刺激消化)和抑食欲多肽激素。外周组织的内分泌功能在体重增加中的作用有着关键作用,而这方面的研究也飞速增长。 Preptin(34个氨基酸组成,分子量3948Da)、Adrop

MedSci原创 - Irisin,Adropin,Preptin,能量调节 - 2014-11-30

Cell Metabolism:降糖药能使胰腺癌干细胞“窒息”

癌细胞通常依赖于糖代谢,是不使用氧气产生能量的类型,但是伦敦玛丽女王大学的研究人员和西班牙马德里国家癌症研究中心(CNIO)现在已经发现,涉及到的新陈代谢时并非所有的癌细胞是一样的。PancSCs是可以利用代谢的更有效的形式,称为氧化磷酸化或OXPHOS,并使用氧气。OXPHOS使用细胞的单元称为线粒体的部分,它是可以有针对性的抗糖尿病药物,二甲双胍。然而一些PancSCs能够通过自身的新陈代谢更

MedSci原创 - 胰腺癌干细胞,抗糖尿病药物 - 2015-09-12

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