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Brain Behav Immun:载脂<font color="red">蛋白</font>E(APOE)ε4调节C反应<font color="red">蛋白</font>、认知功能和<font color="red">白质</font>完整性之间的关系

Brain Behav Immun:载脂蛋白E(APOE)ε4调节C反应蛋白、认知功能和白质完整性之间的关系

APOEε4携带者可能特别容易受到升高的系统炎症对认知和微结构白质完整性的潜在负面影响。

MedSci原创 - 认知功能,C反应蛋白,白质完整性,APOEε4 - 2021-06-28

2023年美国神经病学学会新兴科学年会:EDG-5506对成人Becker肌营养不良(BMD)肌肉损伤的<font color="red">蛋白质</font>组生物标志物有效的靶向药

2023年美国神经病学学会新兴科学年会:EDG-5506对成人Becker肌营养不良(BMD)肌肉损伤的蛋白质组生物标志物有效的靶向药

EDG在给药6个月内耐受性良好,肌肉损伤的生物标志物持续减少,表明靶向参与。

MedSci原创 - EDG-5506,Becker肌营养不良 - 2023-08-15

潜力巨大:<font color="red">线粒体</font><font color="red">蛋白</font>酶活性调节剂ONC201和ONC212治疗癌症

潜力巨大:线粒体蛋白酶活性调节剂ONC201和ONC212治疗癌症

Oncoceutics制药公司近日宣布,两篇科学研究论文证明了咪唑啉酮化合物ONC201和ONC212能够直接激活一种称为酪蛋白溶解蛋白酶P(ClpP)的线粒体蛋白酶。

网络 - 线粒体,ONC201,ClpP - 2019-05-04

连接阿尔海默病淀粉样<font color="red">蛋白</font>和<font color="red">线粒体</font>病理的分子通路 CHCHD6/APP茨

连接阿尔海默病淀粉样蛋白线粒体病理的分子通路 CHCHD6/APP茨

淀粉样β前体蛋白(APP)加工与阿尔茨海默病线粒体功能障碍之间的机制关系长期以来一直未得到相关的研究。

brainnew神内神外 - 淀粉样蛋白,阿尔海默病,线粒体病理的分子通路 - 2022-11-11

东华大学史向阳、沈明武ACS Nano:树枝状大分子共递送<font color="red">蛋白质</font>和核苷酸用于磁共振成像引导的肿瘤化学动力学/饥饿/免疫治疗

东华大学史向阳、沈明武ACS Nano:树枝状大分子共递送蛋白质和核苷酸用于磁共振成像引导的肿瘤化学动力学/饥饿/免疫治疗

MnO2核心尺寸为2.8nm的MGPP NP显示出有效的谷胱甘肽耗竭能力,并且在肿瘤微环境下具有良好的Mn2+释放特性,可实现Fenton样反应和T1加权磁共振(MR)成像。

BioMed科技 - 磁共振成像,免疫治疗,树枝状大分子,肿瘤化学动力学 - 2023-12-01

Hypertension:Akap1,<font color="red">线粒体</font>A型激酶锚定<font color="red">蛋白</font>,可调控血管功能和内皮细胞的特性。

Hypertension:Akap1,线粒体A型激酶锚定蛋白,可调控血管功能和内皮细胞的特性。

线粒体A型激酶锚定蛋白,mitoAKAPs,由Akap1基因编码,调节多个细胞过程,维持线粒体稳态和细胞活力。尽管线粒体改变与内膜功能障碍相关,但目前,mitoAKAPs在血管内皮的作用尚不清楚。

MedSci原创 - Akap1,A型激酶锚定蛋白,线粒体自噬,血管内皮 - 2018-01-18

第99届美国神经病理学家协会年会|摘要汇报:阿尔茨海默病和原发性年龄相关性tau病海马亚区的空间<font color="red">蛋白质</font>组学比较

第99届美国神经病理学家协会年会|摘要汇报:阿尔茨海默病和原发性年龄相关性tau病海马亚区的空间蛋白质组学比较

与AD相比,PART中神经元和突触标记物的水平更高,神经元和突触完整性得到了更好的维持,并且含有更多的可降解有害蛋白质的重要蛋白质

MedSci原创 - 阿尔茨海默病,蛋白质组学,原发性年龄相关性tau病 - 2023-06-19

Antiviral Res:在哺乳动物和植物细胞中产生的一个新的嵌合的HBV S/preS1抗原会引起比标准的疫苗成分S<font color="red">蛋白质</font>更强的体液和细胞免疫反应

Antiviral Res:在哺乳动物和植物细胞中产生的一个新的嵌合的HBV S/preS1抗原会引起比标准的疫苗成分S蛋白质更强的体液和细胞免疫反应

日前,挪威和罗马尼亚的科学家在国际学术期刊《antiviral Research》发表了一篇题为“A novel chimeric Hepatitis B virus S/preS1 antigen produced in mammalian and plant cells elicits stronger humoral and cellular immune response than the

MedSci原创 - 表面抗原,疫苗,植物表达,HBV,preS1 - 2017-07-04

JAHA:循环<font color="red">线粒体</font>DNA拷贝数、低密度脂<font color="red">蛋白</font>胆固醇和心血管疾病风险之间的关系

JAHA:循环线粒体DNA拷贝数、低密度脂蛋白胆固醇和心血管疾病风险之间的关系

该研究的结果表明,较高的LDL-C可能是mtDNA CN与血管粥样硬化之间复杂关系的基础。

MedSci原创 - 低密度脂蛋白胆固醇,心血管疾病,循环线粒体DNA拷贝数 - 2023-10-08

Nature Cell Biology:甘振继/邵孟乐团队发现<font color="red">线粒体</font><font color="red">蛋白</font>水解重排调控细胞命运转变新机制

Nature Cell Biology:甘振继/邵孟乐团队发现线粒体蛋白水解重排调控细胞命运转变新机制

该研究发现了依赖蛋白酶LONP1的线粒体蛋白水解重排调控白色脂肪细胞的命运转变;揭示了高度调控的线粒体蛋白酶是细胞的关键感应纽带。

“生物世界”公众号 - 衰老,线粒体稳态 - 2023-05-24

Circulation 浙江大学陈静海研究员团队发现减少<font color="red">线粒体</font><font color="red">蛋白</font>翻译促进心肌细胞增殖与心脏再生

Circulation 浙江大学陈静海研究员团队发现减少线粒体蛋白翻译促进心肌细胞增殖与心脏再生

该研究发现减少心肌细胞线粒体蛋白翻译能够有效促进小鼠在出生后、青少年期、成年后、以及心梗后心肌增殖及心脏再生修复能力,且这一现象在人iPSCs诱导的心肌细胞中也得到验证。

论道心血管 - 心脏再生,心肌细胞增殖,线粒体蛋白翻译 - 2023-11-09

Alzheimer's & Dementia:iSTAGING联盟:机器学习揭示大脑老化、<font color="red">白质</font>疾病、淀粉样<font color="red">蛋白</font>负担和认知之间的联系

Alzheimer's & Dementia:iSTAGING联盟:机器学习揭示大脑老化、白质疾病、淀粉样蛋白负担和认知之间的联系

研究人员在Alzheimer's & Dementia杂志发文,其在一个大型统一的磁共振成像数据库(11项研究;10216名受试者)中,通过机器学习研究了典型衰老的脑萎缩模式。

MedSci原创 - 衰老,认知障碍 - 2020-09-16

Nature Cell Biology:宋保亮/罗婕团队揭示低密度脂<font color="red">蛋白</font>及其受体通过<font color="red">线粒体</font>降解的新途径

Nature Cell Biology:宋保亮/罗婕团队揭示低密度脂蛋白及其受体通过线粒体降解的新途径

该研究发现了一条存在于类固醇激素合成组织和细胞中的全新的LDL/LDLR运输和降解途径,并揭示了线粒体在LDLR稳态维持中的新功能,为深入理解胆固醇代谢和类固醇激素合成奠定了基础。

“生物世界”公众号 - 低密度脂蛋白,线粒体降解 - 2023-06-09

Nature | 脂类信号重塑<font color="red">线粒体</font><font color="red">蛋白</font>稳态的新机制,YME1L与肿瘤发生中的病理学变化

Nature | 脂类信号重塑线粒体蛋白稳态的新机制,YME1L与肿瘤发生中的病理学变化

线粒体重塑是维持细胞代谢可塑性的必要条件,能够协助机体适应生长发育中的各种变化,以及应对缺氧或肿瘤发生等环境挑战。线粒体对代谢的调控与其形态变化密切相关,其形态变化主要依赖于融合和分裂这两个相反的动态过程。线粒体内膜重塑对于线粒体融合和分裂至关重要,而动力蛋白样GTPase OPA1(optic atrophy 1)可通过调节该机制来控制融合-分裂的动态平衡。近年来研究发现,定位于线粒体内膜的i-

BioArt - 胰腺癌,脂类信号,线粒体,蛋白稳态,新机制 - 2019-11-07

Cell Death Dis:来自人诱导的多能干细胞衍生的间充质基质细胞(hiPSC-MSC)的胞外囊泡通过递送特异性<font color="red">蛋白质</font>(SP1)和转录激活鞘氨醇激酶1并抑

Cell Death Dis:来自人诱导的多能干细胞衍生的间充质基质细胞(hiPSC-MSC)的胞外囊泡通过递送特异性蛋白质(SP1)和转录激活鞘氨醇激酶1并抑

肾缺血再灌注是急性肾损伤(AKI)的主要原因,该疾病具有高致死性。在这里,我们研究发现hiPSC-MSC分泌的细胞外囊泡(EV)在保护肾脏I / R损伤中发挥重要作用。

“外泌体之家”微信号 - AKI,hiPSC-MSC,EV - 2017-12-17

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