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Nature子刊發現全新<font color='red'>機制</font>:新的凝血調節<font color='red'>機制</font>
在Würzburg大學醫院協調的一個國際項目中,研究人員現在已經破譯了纖維蛋白形成的中央調節機制,并提出了新的治療方法。研究結果已發表在著名的《自然心血管研究》雜志上。GPV控制凝血酶活性和纖維蛋白的形成[查看]
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大腦越用越“廢”?Nature發現神經元DNA修復<font color='red'>機制</font>,或推動相關疾病研究進展
近日,來自哈佛醫學院的研究人員在Nature上發表了一篇題為“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究論文。該項研究發現了神經元中存在著一種獨特的DNA修復機制,解釋了為什么神經元在高強度重復工作的情況下仍然能夠持續發揮作用。[查看]
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阿爾茲海默與表觀遺傳之間的聯系,干預“神經病”取得新進展
來自西奈山的科學家們對DNA甲基化在阿爾茨海默病(AD)中的作用提供了新的見解。根據他們的研究,DNA甲基化對AD相關基因和蛋白質的共表達網絡有顯著影響。因此,這可能會揭示新的神經病理過程和分子機制,最終導致阿爾茨海默病的創新治療干預措施的發展。[查看]
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Cell新論文:基因調控關鍵<font color='red'>機制</font>
德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員發現了一種細胞用來打開和關閉基因的方法,其中涉及到部分蛋白質[查看]
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感染新冠誘發心肌炎?或因病毒S蛋白導致心肌纖維化和收縮功能受損
近日,來自美國南卡羅萊納大學醫學院的研究團隊發現,新冠病毒的S蛋白可誘導線粒體代謝基因的長期轉錄抑制,并導致心臟纖維化和心肌收縮損傷,或許這一機制可以解釋為什么一些人在感染新冠病毒之后罹患心肌炎。[查看]
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翻譯中迷失:“危險的”氨基酸如何中止蛋白質合成的延伸
東京工業大學和兵庫大學的研究人員發現,蛋白質合成翻譯過程中的一個關鍵步驟,會被真核細胞中含有大量N端天冬氨酸和谷氨酸殘基的氨基酸序列破壞。該團隊的研究結果表明,這些“危險的”氨基酸可以破壞核糖體機制的穩定。因此,大多數蛋白質組傾向于避免在肽序列的N端合并它們,這表明氨基酸分布存在偏差。[查看]
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研究人員發現了非酒精性脂肪性肝炎的新分子靶點
來自復旦大學中山醫院和上海交通大學附屬第六人民醫院的研究人員和其他合作者,通過三種飲食或化合物誘導的小鼠慢性肝炎癥和損傷模型,共同確定了NASH發病的一種新的分子機制。本研究證實了IGF2BP2是NASH發生發展過程中的關鍵調控因子。[查看]
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Nature子刊和Aging Cell兩篇論文:線粒體功能障礙是如何導致早衰和疾病的
布法羅大學(University at Buffalo)的研究人員及其合作者已經開發出強大的新方法,來研究并可能逆轉導致線粒體疾病和過早衰老的細胞機制[查看]
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冠狀病毒如何利用宿主的抗病毒防御<font color='red'>機制</font>進行有效復制
研究人員揭示了包括SARS-CoV-2、SARS-CoV-1和MERS-CoV在內的冠狀病毒如何利用一種稱為“半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶6”(Caspase-6)的宿主蛋白酶進行有效復制的機制[查看]
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《Nature》發布COVID-19病毒復制的關鍵<font color='red'>機制</font>
德克薩斯大學西南分校的研究人員領導的一個團隊已經確定了導致COVID-19的SARS-CoV-2病毒如何構建一種名為RNA帽的結構,這對病毒的成功復制至關重要。發表在《自然》雜志上的這一發現可能會導致攻擊COVID-19的新策略[查看]
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發燒后沒胃口?Nature揭示背后<font color='red'>機制</font>
導致生病的原因五花八門,但我們的身體反應卻基本是固定模式,如發熱、畏寒、食欲不振和疲勞。普遍觀點認為,這是免疫系統發起了防御反擊,從而導致了以發燒為主的一些列令人不快的身體反應。然而,神經科學家表示,這個“鍋”得大腦背。北京時間6月9日,發表在Nature上的一項最新研究中,來自哈佛大學腦科學中心莊小威教授、駱利群教授等人發現,大腦中的一個從未被表征過的神經元群在“操縱”疾病期間的體溫與食欲。[查看]
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你的長壽密碼就在飲食中!看科學如何定義長壽飲食
越來越多的研究表明,人類的營養攝入必須根據年齡、性別、遺傳和個人的代謝情況綜合考量,量身定制的飲食建議對于實現完全有益的健康效果至關重要。除了個性化飲食干預之外,了解和利用其中關鍵機制將是提升人類健康壽命和關鍵。那么究竟怎樣的飲食方式才能稱得上是“長壽飲食”呢?[查看]
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COVID-19的多組學研究:照亮被忽視的角落
2022年3月15日,西湖大學生命科學與生物醫學實驗室團隊在Cell Reports Medicine發表了題為“Multi-omics in COVID-19:Seeing the unseen but overlooked in the clinic”的文章。多組學技術研究揭示了病原體的分子特征與結構,以及宿主對病毒感染和疫苗接種后反應的潛在分子機制[查看]
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核糖體停頓+蛋白質失衡,時間這把“殺豬刀”!
2022年1月19日,Nature雜志在線刊登了題為“Ageing exacerbates ribosome pausing to disruptcotranslational proteostasis”的文章。該研究發現,衰老過程中翻譯效率的改變或有助于破壞蛋白質穩態。核糖體停頓的增加導致核糖體相關質量控制機制(ROC)超負荷及新生多肽聚集,在衰老過程中對蛋白質穩態的破壞具有重要作用。[查看]
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超能力!ACE2受體蛋白“納米囊泡”可防治新冠
新冠肺炎患者的血液中存在含有血管緊張素轉化酶2蛋白的天然納米級大小的囊泡-evACE2,它具有先天廣譜抗病毒機制,可阻止廣泛的新冠病毒毒株感染。[查看]
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