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J Ethnopharmacol:加味大柴胡汤通过<font color="red">SIRT</font><font color="red">1</font>/<font color="red">PGC-1</font>α/TFAM/<font color="red">LON</font>信号通路对动脉粥样硬化小鼠CUMS线粒体功能障碍的保护作用

J Ethnopharmacol:加味大柴胡汤通过SIRT1/PGC-1α/TFAM/LON信号通路对动脉粥样硬化小鼠CUMS线粒体功能障碍的保护作用

这项研究探讨加味大柴胡提取物对动脉粥样硬化(AS)动物模型慢性不可预测轻度应激(CUMS)的治疗作用。

MedSci原创 - 线粒体功能障碍,加味大柴胡汤,Lon-SIRT1/PGC-1α,慢性不可预测轻度应激 - 2024-04-19

JCI Insight:<font color="red">PGC-1</font>α介导的血管生成可预防小鼠肺动脉高压

JCI Insight:PGC-1α介导的血管生成可预防小鼠肺动脉高压

肺内皮细胞PGC-1α介导了低氧小鼠的EC保护和血管生成。这些机制可能代表了开发用于预防和治疗PH的靶向治疗的潜在途径。

MedSci原创 - 肺动脉高压,PGC-1α - 2023-09-11

STM:<font color="red">PGC-1</font>α和TFEB两种蛋白可治疗亨廷顿氏病

STM:PGC-1α和TFEB两种蛋白可治疗亨廷顿氏病

提高2种参与该过程的关键性调节蛋白——PGC-1alpha 和TFEB——的水平可能可以治疗亨廷顿氏病及其它的神经退行性疾病。Taiji Tsunemi及其同事在他们试验中改变了罹患亨廷顿氏病的小鼠基因,使其能产生更多的PGC-1

EurekAlert! - 亨廷顿氏病,错误折叠的蛋白,PGC-1α,TFEB - 2012-07-17

Life Sci Alliance:RPE中<font color="red">PGC-1</font>α的缺失诱导间充质转变并促进视网膜变性

Life Sci Alliance:RPE中PGC-1α的缺失诱导间充质转变并促进视网膜变性

他们发现,PGC-1α需要通过支持细胞的氧化代谢和抑制自噬介导的EMT来维持RPE的功能和表型状态。

网络 - PGC-1α,间充质转变,视网膜变性 - 2019-06-16

Cell Death Dis:<font color="red">PGC-1</font>α低表达加剧肝细胞上皮-间质转化及肝纤维化

Cell Death Dis:PGC-1α低表达加剧肝细胞上皮-间质转化及肝纤维化

肝纤维化发生于包括肝炎及慢性酒精中毒在内的多种肝病中,可导致瘢痕形成,造成肝损伤。肝纤维化是一种伤口愈合反应,其特征是细胞外基质(ECM)中蛋白沉积过多、肝细胞损伤、肝小叶畸变及血管结构改变。如果不加

MedSci原创 - 氧化应激,肝纤维化,PGC-1α - 2020-04-18

PNAS:5-羟色胺可以增强神经元动力,帮助抵抗压力

PNAS:5-羟色胺可以增强神经元动力,帮助抵抗压力

神经元里也有线粒体,线粒体在应激状态下产生能量来执行细胞功能和调节神经元存活。

生物通 - 5-羟色胺,神经元动力,线粒体 - 2019-05-28

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的胚胎发育障碍

J Pineal Res:褪黑激素可保护鱼藤酮诱导的胚胎发育障碍

褪黑激素,是松果体的主要激素,对线粒体有许多有益的作用。多项研究表明,在成熟过程中,褪黑激素可防止毒素诱导的卵母细胞质量下降。但关于褪黑激素对接触毒素的早期胚胎的有益影响的信息很少,其作用机制尚不明确。鱼藤酮是一种广泛应用于农业的化学物质,可诱导线粒体毒性,进而破坏生殖系统,影响卵母细胞的成熟、排卵和受精。Ying‐Jie Niu等人研究了褪黑激素是否可通过其线粒体保护作用减轻鱼藤酮暴露对胚胎发育

MedSci原创 - 褪黑激素,鱼藤酮,胚胎发育,线粒体 - 2019-12-15

Thorax:白藜芦醇的又一好处-可延缓小鼠肺衰老相关的退行性改变

Thorax:白藜芦醇的又一好处-可延缓小鼠肺衰老相关的退行性改变

预防性吸入RSL是通过维持AEC2完整性来减缓肺功能及结构发生老化相关的恶化的潜在方法。

MedSci原创 - 白藜芦醇,肺衰老相关的退行性改变 - 2017-01-20

AGING CELL:如何减轻骨骼肌衰老?

AGING CELL:如何减轻骨骼肌衰老?

年龄相关的肌肉功能受损严重影响老年人口的健康状况。虽然因果关系和潜在机制仍然知之甚少,但运动是一种有效的干预措施,可以减轻这些老化的影响。

MedSci原创 - 骨骼肌,衰老 - 2019-07-14

Cell:科学家发现治疗2型糖尿病的新药

Cell:科学家发现治疗2型糖尿病的新药

新化合物通过乙酰化PGC-1α起作用,降低糖尿病模型动物血液中的血糖水平显著改善它们的健康。

生物探索 - 糖尿病,新药 - 2017-03-29

总结:转录辅助活化因子(PGC-1)与心血管疾病

PGC-1是一类过氧化酶增殖激活受体(PPARγ)的转录辅助活化因子(Transcriptional Coactivators)。主要有PGC-1α、PGC-1β和PRC(PGC-Related Coactivators)三个成员。它们可以与体内各种核受体(如PPARγ、ER、TR、GR等)和非核受体(SRRBP、NRF、FOXO1、 Sox9等)的多种转录因子结合、调节各种基因的转录和表达。在体

心血管,PGC-1 - 2011-12-06

2013年有关衰老的最重要的12个问题的研究进展(上)

c Dr. Watson then explains a fascinating finding of how circadian rhythms affect Myc levels. Using RNAi screens of cancer, a specific gene called CSNKe was discovered, which led to the discovery that

MedSci原创 - 衰老 - 2014-02-25

J Virol:HCV致病性和感染性研究获进展

近日,中科院广州生物医药与健康研究院在丙型肝炎病毒(HCV)致病性和感染性研究方面取得新进展,相关研究成果于5月14日在线发表在《病毒学杂志》Journal of Virology上。 据WHO最新统计,目前全球约1.85亿人被丙型肝炎病毒慢性感染;我国的丙肝病毒携带率高达3.5%,并且发病率逐年增加。HCV感染后不仅会导致慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化直至肝癌等肝脏疾病,还会导致

中科院广州生物医药与健康研究院 - HCV,病毒,致病性,感染性 - 2014-05-28

Cell:体育锻炼有助缓解抑郁?

这项研究的焦点是一个名为PGC-1α1的基因。此

果壳 - 体育锻炼,抑郁 - 2014-10-09

Nat Cell Biol:发现促进癌症转移的关键蛋白质

想知道癌细胞如何转移嘛?近日,刊登在国际杂志Nature Cell Biology上的一篇研究论文中,来自德克萨斯大学癌症研究中心的研究人员通过研究表示,癌细胞可以适应一定的能量需求来进行扩散转移,癌症发生转移是引发癌症相关死亡的主要原因,揭示癌症转移的机理对于开发新型抗癌疗法非常关键。 研究者发现,癌细胞可以通过其“定居”的部位获取不同的能量来继续其转移活动,在研究过程中研究人员发现了一种

不详 - 癌症转移,蛋白质 - 2014-09-26

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