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研究揭示金納米棒暴露對細胞<font color='red'>代謝</font>影響
近日,中科院武漢物理與數學研究所生物磁共振分析重點實驗室的生物醫學及代謝組研究團隊,在不同表面修飾金納米棒暴露對細胞代謝影響的研究方面取得新進展,相關研究結果近日發表于《先進保健材料》。[查看]
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豬是如何成為異種器官移植的最佳選擇對象的?
異種器官移植的移植對象,為什么不選用與人類親緣關系較近,生理解剖和新陳代謝相似的靈長類,反而選擇豬呢?[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zsrhcwyzqgyzdzjxzdxd_1.html
利用酮類物質治療阿爾茨海默病
盡管幾十年來努力開發一種預防或治愈阿爾茨海默?。ˋlzheimer's disease, AD)--折磨著老年人群的最為常見的癡呆癥---的藥物,但是當前還沒有治療這種破壞性疾病的方法。早在二十世紀二十年代,科學家們已發現促進酮生成(ketogenesis)的高脂肪飲食可控制癲癇癥,而且酮生成仍然是治療這種疾病的最為有效的方法之一。這就提高了酮類物質也對起源自異常神經代謝的其他疾?。ㄈ鏏D)提供神經保護作用的可能性。從那時起,就有研究證實酮類物質事實上確實改變腦部代謝,降低神經病變和緩解行為癥狀。[查看]
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新研究揭示跑步如何提高人類認知和記憶功能
眾所周知運動對健康有益,還有研究表明運動能夠增強腦功能,幫助保持和提高認知能力。對于嚙齒類動物來說,跑步能夠誘導腦神經遞質,神經營養因子水平,神經元形態以及血管形成產生有益變化。除此之外,依賴于海馬體的記憶功能和成年神經發生都會得到增強。而對于人類來說,有氧代謝能力,海馬可塑性也與記憶功能存在關系。但是跑步如何帶來這些積極影響,發生在外周的機制是什么仍然不清楚。 最近來自美國國家衰老研究所的研究人員對上述問題進行了探究,找到了一個重要的肌肉分泌因子。[查看]
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免疫抑制劑淺藍霉素生物合成的底物回補機制被揭示
近日,中科院南海海洋所張長生團隊與中國海洋大學朱偉明教授、加拿大拉瓦爾大學Rong Shi教授、中科院廣州生物醫藥與健康研究院劉勁松研究員經過多年合作研究,詳細解析了免疫抑制劑淺藍霉素A的生物合成途徑,揭示了淺藍霉素生物合成中獨特的“底物回補”機制,為次級代謝產物基因簇中未知功能基因的研究提供了新思路[查看]
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蛋白質修飾與腫瘤研究
蛋白質的修飾這一領域已成為全球生物醫學界關注的焦點。除了一些傳統的磷酸化和泛素化,硝基化、乙?;?、SUMO化引發關注外,還有一些修飾策略,如PEG化修飾、脂質體化、糖基化,這些復雜的調控作用在眾多慢性疾病(退行性疾病、代謝性疾病、腫瘤、心血管、內分泌等)以及一些炎癥等中都起到關鍵調控作用。通過對蛋白質修飾的調控和反調控可能給眾多臨床疾病的診斷和治療帶來契機。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/dbzxsyzlyj_1.html
Bioporto糖尿病、肥胖癥等<font color='red'>代謝</font>疾病相關【單克隆抗體】
BioPorto品牌與糖尿病、肥胖癥等代謝疾病相關的單克隆抗體。[查看]
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NAD+或可阻斷器官的老化進程
研究表明煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide,NAD+,輔酶I)可以增強機體的新陳代謝,近日一項刊登在Science上的研究論文中,來自瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)等機構的研究人員通過研究揭開了NAD+增強機體代謝的奧秘。[查看]
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脂肪細胞<font color='red'>代謝</font>研究為肥胖及糖尿病治療帶來新提示
來自加州大學圣地亞哥分校的研究人員發表文章,對脂肪細胞分化不同階段氨基酸代謝的調節過程進行了深入研究,發現成熟脂肪細胞對支鏈氨基酸的利用會增加。這一發現為深入理解發生在糖尿病和肥胖病人脂肪細胞內的代謝紊亂提供了新的信息,也為開發治療糖尿病和肥胖的新方法開辟了新道路。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zfxbdxyjwfpjtnbzldlx_1.html
魚精蛋白Protamine(BionatFP PT90)-西寶生物專業提供
西寶生物專業提供魚精蛋白Protamine(BionatFP PT90),客服熱線:400-021-8158。魚精蛋白是一種對人體無害、高度安全、具有很高營養性和功能性的新型食品防腐劑。魚精蛋白能夠抑制多種好氧菌和厭氧菌的呼吸和代謝,從而影響其生長和繁殖。具有廣譜抑菌活性,包括革蘭陽性菌、革蘭陰性菌、酵母菌和霉菌,在偏堿性的條件下抑菌能力較強。[查看]
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人體有個胖瘦“開關”
科學家發現了一個控制人體代謝的重要通路,能像開關一樣控制脂肪的儲存或燃燒。該研究在細胞層面為預防和治愈肥胖帶來了新希望。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/rtygpskg_1.html
多樣化飲食方式或促進機體胃腸道的健康
飲食是調節胃腸道微生物組的主要調節子,人類腸道的微生物組中包含著數以萬億計的細菌,微生物往往會利用機體食物消化的殘渣來產生新的信號分子來促進胃腸道的微生物群同機體的代謝系統和胃腸道代謝系統進行交流。[查看]
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關鍵突變導致癌細胞<font color='red'>代謝</font>“重連”促進藥物抵抗
研究證明B-raf V600E基因突變能夠使黑色素瘤細胞中的代謝途徑重新連線,增強癌細胞對酮體生成途徑的依賴性,這一發現對于解決黑色素瘤細胞對靶向藥物的抵抗,開發新的替代藥物具有重要意義。[查看]
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蛋白質修飾研究現狀與未來
蛋白質的修飾與降解,和生命活動以及各種人類疾病密切相關,這一領域已成為全球生物醫學界關注的焦點。蛋白質的糖基化修飾、磷酸化修飾、乙?;揎棥⒎核鼗揎?、亞硝基化修飾等,是蛋白在生物代謝過程中的重要裝備,對研究疾病具有重要意義。蛋白質的正確的修飾對于蛋白降解也非常重要,從而保證生命活動的正常循環。 在很長時間內蛋白質修飾與降解的研究并未引起足夠重視,近年來由于對蛋白修飾重要性的重新定位,導致了疾病相關的蛋白修飾蛋白組學研究的迅速崛起,可以預期在未來的3-5年時間內國際上將會產生大量的疾病相關的蛋白修飾譜蛋白組研究成[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/dbzxsyjxzywl_1.html
線粒體移植的替代方案
線粒體是密切與能量代謝相關的細胞器,無論是細胞的成活(氧化磷酸化)和細胞死亡(凋亡)均與線粒體功能有關,特別是呼吸鏈的氧化磷酸化異常與許多人類疾病有關。流行的觀點認為,線粒體在進化史上是一種細菌,被其他細胞捕獲吞噬后變成一個細胞器。線粒體具有產生能量物質ATP的能力,也擁有自己獨立于細胞核的遺傳基因,當然在進化過程中已經失去部分基因,需要依靠細胞核的基因協助編碼一些功能蛋白。例如人類的線粒體只有37個基因。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
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