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  • 神經膠質瘤突觸招募適應性可塑性的機制

    癌細胞通過操縱正常的生物學過程促使自身不斷增殖。神經系統(tǒng)在癌癥調節(jié)中的作用越來越受到重視。腦源性神經營養(yǎng)因子BDNF(brain-derived neurotrophic factor)是大腦中神經元突觸可塑性的關鍵介質,它對神經元的形態(tài)和生理功能發(fā)揮至關重要,可促進神經元生長以及大腦神經細胞突觸的形成和穩(wěn)定。近期來自斯坦福大學神經學科的研究者們在《Nature》上發(fā)表了題為“Glioma synapses recruit mechanisms of adaptive plasticity”的文章,這一突破性的研究發(fā)現膠質瘤通過BDNF使用神經元活動,這一舉動與健康腦細胞相同:BDNF由神經元傳至......

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  • 腸炎相關:Aiolos竟可抑制腸上皮內淋巴細胞激活

    腸上皮是大量上皮內T細胞的家園,包括主要的腸上皮內淋巴細胞(IELs),以及較少的上皮內先天淋巴細胞(ILCs)。IELs的激活失調是導致乳糜瀉和炎癥性腸病的發(fā)病機制。誘導IELs激活的機制被廣泛研究,但調節(jié)IELs的機制仍然不完全明確。2023年12月,《Nature immunology》雜志上發(fā)表了一篇題為“The transcription factor Aiolos restrains the activation of intestinal intraepithelial lymphocytes”的文章,在這項研究中,研究者發(fā)現由IKZF3編碼的Ikaros鋅指家族成員Aiolos通過減弱IL-15信號傳導,在一定程度上控制了非常規(guī)T細胞群......

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  • 線粒體外膜透化介導的細胞死亡——衰老背后的秘密

    細胞衰老是指對不同應激因素的反應而發(fā)生的不可逆轉的生長停滯。衰老細胞分泌多種因子,統(tǒng)稱為衰老相關分泌表型(SASP),線粒體是SASP分泌的主要調節(jié)器。線粒體是細胞凋亡所必須的,細胞凋亡是一種不同于細胞衰老的細胞命運,在細胞凋亡過程中,廣泛的線粒體外膜透化(MOMP)可介導細胞死亡。MOMP發(fā)生在線粒體的一個子集中,是細胞衰老的一個特征,這個過程稱為少數MOMP(miMOMP),需要BAX和BAK通道將線粒體DNA(mtDNA)釋放到胞漿中,胞漿mtDNA反過來激活cGAS-STING通路,這是SASP的主要調節(jié)因子,體內抑制MOMP可以減少炎癥標志......

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  • 肺炎來襲,多吃西藍花有助于預防肺部感染

    近期,流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原體等呼吸道病毒導致的呼吸道疾病在全國多省市呈蔓延趨勢。世界衛(wèi)生組織也對此事表示關注,并于11月22日正式要求中國衛(wèi)生當局提供有關呼吸道疾病和兒童肺炎聚集病例的詳細信息。11月27日,《Nature》雜志也發(fā)文報道了中國此輪兒童肺炎的流行情況,并對肺炎流行背后的原因進行了討論。冬季是呼吸道疾病的高發(fā)季節(jié),加強個人衛(wèi)生、開窗通風等日常防護措施均可有效降低肺部感染等呼吸道疾病的發(fā)生風險。除了日常防護之外,多攝入某些蔬菜是否能預防肺部感染呢?答案是肯定的。近期一篇發(fā)表在《......

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  • 鐵死亡與神經退行性疾病的關聯

    鐵死亡是近年來發(fā)現的一種新型細胞死亡方式,通常伴隨著細胞死亡過程中大量的鐵積聚和脂質過氧化。鐵死亡的發(fā)生是鐵依賴性的,鐵死亡誘導因子可通過不同途徑直接或間接影響谷胱甘肽過氧化物酶(GPX),導致細胞抗氧化能力下降和脂質活性氧積累,最終導致細胞氧化死亡。越來越多的證據支持神經元鐵死亡是神經退行性疾病的關鍵因素。神經退行性疾病和認知障礙中存在鐵穩(wěn)態(tài)失調、氧化應激和GPX4抑制等鐵死亡發(fā)生的主要特征,下文將從這三個方面介紹鐵死亡與神經退行性疾病的關聯。Part 1 鐵穩(wěn)態(tài)鐵離子對于神經細胞的存活和分化起著重要......

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  • 返老還童?不再是夢!——重塑心肌細胞能量代謝方式可實現心臟再生

    心臟再生一直以來都是心血管疾病研究領域的重點和前沿。動物出生后,心肌細胞的能量代謝就從糖酵解轉變?yōu)檠趸x。與此同時,大多數心肌細胞發(fā)生染色質重構和退出細胞周期。這就阻止了心肌細胞分裂,為成人心臟再生形成了一種天然的屏障。近期,德國馬克斯·普朗克心肺研究所研究人員在《Nature》上發(fā)表了題為“Inhibition of fatty acid oxidation enables heart regeneration in adult mice”的研究探索了代謝重編程在克服心臟再生障礙中的作用。研究發(fā)現,阻斷脂肪酸氧化能提高心肌細胞對缺氧的抵抗力,刺激心肌細胞增殖,使缺血-......

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  • SPC驅動的腦膜淋巴修復可改善顱縫早閉患者的神經認知功能

    顱縫早閉是不同部位的顱縫過早閉合,影響頭顱和腦的正常發(fā)育,在新生兒中的發(fā)病率為0.25‰。目前,顱縫閉鎖的主要治療方法是復雜的顱骨手術,經常導致年輕患者大量失血。2023年10月,《Cell Stem Cell》雜志上發(fā)表了一篇題為“Skull progenitor cell-driven meningeal lymphatic restoration improves neurocognitive functions in craniosynostosis”的文章,在這項研究中,研究者發(fā)現 顱骨祖細胞(skull progenitor cells,SPCs)分泌的血管內皮生長因子c(VEGF-C)能促進淋巴內皮細胞(LECs)的生長和遷移,用于激活腦淋巴功能,作......

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  • 重新激活癌細胞凋亡的新分子——TCIP1

    在生命的過程中,細胞凋亡是一種正常的細胞死亡方式,是維持生命平衡的重要手段。但不是所有細胞都會接受細胞死亡的命運,癌細胞就是個代表,它們逃避細胞凋亡,成為機體內的不死細胞。如果我們能重新找到讓癌細胞凋亡的開關,是不是就可以戰(zhàn)勝癌癥呢?斯坦福大學研究團隊近期發(fā)表在《Nature》上的題為“Rewiring cancer drivers to activate apoptosis”的文章,發(fā)現了一種誘導癌細胞調亡的方法,他們描述了一類名為轉錄/表觀遺傳鄰近化學誘導劑(Transcriptional/Epigenetic Chemically Induced Proximity, TCIP)的新分子,鄰近化......

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