生命经纬

  • PNAS:最新发现!常见的甜味剂阿斯巴甜或与焦虑症发生直接相关

    PNAS:最新发现!常见的甜味剂阿斯巴甜或与焦虑症发生直接相关

    近日,一篇发表在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上题为“Transgenerational transmission of aspartame-induced anxiety and changes in glutamate-GABA signaling and gene ex

  • Redox Biology:特异性抑制NADPH氧化酶2修饰慢性癫痫

    Redox Biology:特异性抑制NADPH氧化酶2修饰慢性癫痫

    活性氧(ROS)是重要的细胞间信号分子,其水平取决于ROS产生酶的活性和细胞的抗氧化能力。在生理条件下,ROS的生成和抗氧化剂的可用性之间存在稳定的平衡。当ROS水平超过细胞抗氧化防御时,就会产生氧化应激(OS),这是由于ROS产生过多或细胞抗氧化能力下降所致。
    最近的工作表明,在癫痫持续状态等脑损伤后,NADPH氧化酶(NOX)是活性氧物种(ROS)的主要

  • BJP: 甘草酮A通过与MD2直接结合对抗内毒素诱导的炎症和急性肺损伤

    BJP: 甘草酮A通过与MD2直接结合对抗内毒素诱导的炎症和急性肺损伤

    急性肺损伤(ALI)和急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种弥漫性肺损伤,具有几种病理特征,如肺血管通透性增加、间质水肿、上皮完整性破坏、免疫细胞募集和未控制或未消退的炎症。
    尽管人们努力了解ALI/ARDS,但它仍然会在长期患者中导致各种呼吸道后遗症,在危重患者中甚至会导致显著的高死亡率。目前还没有FDA批准的可直接用于治疗ALI/ARDS的药物,因此需要开

  • Redox Biology : ESCC癌细胞如何利用代谢转换形成远处转移提供了新的见解

    Redox Biology : ESCC癌细胞如何利用代谢转换形成远处转移提供了新的见解

    转移扩散通常会导致癌症的致命后果。新出现的证据表明,只有原发癌细胞的亚群进行多步骤重新编程,以获得侵蚀周围环境和逃避循环中的细胞凋亡的能力,才能在远处器官中形成转移灶。
    另一方面,所有使转移细胞能够应对细胞外压力和陌生微环境的信号都可能构成癌症治疗的脆弱性。识别转移网络中的重要结节将提供新的机会,以改进抗癌治疗,超越目前的策略,并在转移过程中甚至转移前消除结

  • Science:重写基因调控教科书

    分子生物学的一个基本原理支配着蛋白质如何在细胞内合成,这一过程分为转录和翻译两个阶段。在转录过程中,存储在DNA中的信息被复制成信使RNA (mRNA)。然后在翻译过程中,核糖体根据mRNA上指定的指令一次一个氨基酸组装蛋白质。对这一过程的理解是如此基础,以至于仅仅是信息流从DNA到信使RNA再到蛋白质的方向就被称为分子生物学的“中心法则”,这个术语是诺贝尔

  • Science重写基因调控教科书:一个简单的定量公式

    Science重写基因调控教科书:一个简单的定量公式

    图片:RNA聚合酶(rnap)的可用性与核糖体的可用性是协调的,并且mRNA的特征在大多数基因和生长条件下是一致的。这两个原则规定了一个简单的基因表达策略,其中蛋白质浓度几乎完全控制在大多数基因的启动子水平。 图源:华集团/加州大学圣地亚哥分校分子生物学的一个基本原理支配着蛋白质如何在细胞内合成,这一过程分为转录和翻译两个阶段。在转录过

  • Science:十年探索,终于找到了基因调控有关的丢失拼图

    Science:十年探索,终于找到了基因调控有关的丢失拼图

    图片:一个假设的模型EHMT1(蓝色;PDB 7T7M)甲基化组蛋白H3上的H3K23位置(红色;PDB 7 at8)。 经过十年的不懈探索,约翰霍普金斯大学医学院的科学家们说,他们发现了一对调节基因组功能的酶的新作用,当它们缺失或突变时,就会与脑瘤、血癌和克里夫斯特拉综合征(一种罕见的遗传神经认知障碍)等疾病有关。这项新发现发表在11

  • 人类性别逆转的分子机制

    印第安纳大学医学院的研究人员在一种男性特异性蛋白质-DNA复合体中发现了一种分子“夹紧”机制,这种复合体的突变会导致性别逆转:孩子有XY染色体但身体是女性,这种情况被称为斯威尔综合征。这种夹钳利用了一种水分子,在男性发育初期连接男性因子(SRY)和DNA控制位点。研究重点是SRY(酪氨酸)中一个保守的芳香残基被一个密切相关的芳香残基(苯丙氨酸)微妙地取代。临

  • 抗癌纳米颗粒:对抗疾病的新武器

    化疗是癌症治疗的支柱,但残留的癌细胞会持续存在并导致肿瘤复发。这一过程涉及一种称为磷脂酰丝氨酸(PS)的脂质,它通常存在于肿瘤细胞膜的内层,但在化疗药物的作用下会迁移到细胞表面。从表面上看,PS作为一种免疫抑制剂,保护剩余的癌细胞免受免疫系统的伤害。 皮特大学的研究人员发现,使用化疗药物氟尿嘧啶和oxoplatin (FuOXP)导致Xkr8水平升高,Xk

  • 线粒体移植治疗罕见遗传病安全有效

    科技日报北京12月26日电 (记者张梦然)以色列研究团队近日在《科学·转化医学》杂志上发表论文称,他们测试了一种利用线粒体在细胞生命形式之间的持久能力的潜在治疗方法。它涉及用患者母亲捐赠的健康线粒体来增强患者的造血干细胞。这种方法首次在6名患病儿童身上进行了试验,已证明其安全性并展示出显著的症状改善迹象。领导这项研究的特拉维夫希巴医疗中心儿科血液学家埃拉德·

  • Redox Biology: 抑制铁死亡促进实验性视神经病变视网膜神经节细胞存活

    Redox Biology: 抑制铁死亡促进实验性视神经病变视网膜神经节细胞存活

    视网膜神经节细胞(RGC)死亡是外伤性视神经病变、青光眼和其他导致不可逆性视力丧失的视神经疾病的标志。然而,挽救RGC丢失的治疗策略仍然具有挑战性,RGC丢失的分子机制尚未完全阐明。图片来源:https://doi.org/10.1016/j.redox.2022.102541
    近日,来自天津医科大学总医院的研究者们在Redox Biology杂志上发表了题

  • 《PNAS》惊人的发现:常见代糖与焦虑有关,甚至可以传代!

    《PNAS》惊人的发现:常见代糖与焦虑有关,甚至可以传代!

    佛罗里达州立大学医学院的研究人员发现,阿斯巴甜(一种存在于近5000种减肥食品和饮料中的人工甜味剂)与小鼠的焦虑行为有关。吃了阿斯巴甜的小鼠会产生焦虑,这种影响从接触这种甜味剂的雄性小鼠延续了两代。这项研究发表在12月2日的《PNAS》上。“这项研究表明,我们需要回顾环境因素,因为我们今天看到的不仅是今天发生的事情,而且是两代人以前甚

  • 自私基因的解毒策略

    减数分裂从开始到8小时(每排)。左边和中间两列分别显示孢子发育时解毒剂和毒素蛋白的分布情况。右列为孢子发育过程中毒物(青色)和解毒剂(洋红色)的组合分布。自私基因的研究为减数分裂驱动系统提供了新的见解。斯托尔斯医学研究所的新发现揭示了一种危险的自私基因(被认为是DNA的寄生部分)如何发挥作用和存活的关键见解。了解这一动态是更广泛的社区研究减数分裂驱动系统的宝

  • Science Advances:利用开源性软件完成DNA设计

    Science Advances:利用开源性软件完成DNA设计

    图片:这些纳米结构不比病毒大,每一个都是用新的软件构建的,研究人员可以用同心DNA环设计物体。模型(上)与实物的电子显微镜图像(下)一起展示。 资料来源:亚利桑那州立大学Yan实验室Raghu Pradeep Narayanan和Abhay Prasad提供。杜克大学(Duke University)和亚利桑那州立大学(Arizona

  • eLife:极性蛋白质形成有效的“呼吸”气孔

    eLife:极性蛋白质形成有效的“呼吸”气孔

    图片:两个“指南针蛋白”中的一个(POLAR,粉红色)引导未来的细胞分裂。灰色为发育中的叶片上的细胞轮廓。 图片来源:Michael T. raisig提供草类有“呼吸气孔”(称为气孔),气孔的打开和关闭一方面调节光合作用对二氧化碳的吸收,另一方面调节蒸腾作用对水分的流失。与许多其他植物不同,草的气孔形成横向的“辅助细胞”。由于这些细胞

  • 交配过程中雄性果蝇传递的一种“性肽”会改变雌性果蝇的生物钟

    交配过程中雄性果蝇传递的一种“性肽”会改变雌性果蝇的生物钟

    图片:交配改变了日常活动的开始,掩盖了时钟的核心功能。这种调节是由作用于ppk+神经元的性肽(在交配过程中传递)介导的,ppk+神经元反过来直接接触pdf+神经元,负责黎明前活动的增加。因此,我们的工作确定了与生物钟直接相关的交配后反应,并开始解开潜在的神经元回路。 来源:Riva等人,2022,PLOS Genetics, CC-BY