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    Hippo信號通路調節果蠅發育過程中細胞增殖穩態新機制

    中科院科學家焦仁杰等人最近在著名期刊Cell Research期刊在線發表了題為“SCFSlmb E3 ligase-mediated degradation of Expanded is inhibited by the Hippo pathway in Drosophila”的研究成果,報告了Hippo信號通路調節果蠅發育過程中細胞增殖穩態新機制。 科學家很早就發現,Hippo信號通路的失調會導致生物體發育異常和腫瘤等相關疾病的發生。因此,近年科學家們對這一進化上十分保守的通路究竟是如何被有效調節的表現出了極大的興趣。通過研究發現,科學家一般認為Hippo通路的調節機制之一是通過控制該通路成員的蛋白穩定性來實現的:即控制蛋白質的降解是信使通路失活。E3泛素連接酶介導的蛋白質降解在這一過程中發揮重要作用。通過一系列遺傳學篩選,焦仁杰實驗室的工作人員獲得了一些影響Hippo通路活性的E3泛素連接酶候選基因,Slmb是其中之......閱讀全文

    科學家發現嗎啡成癮治療新通路

       近日,浙江大學醫學院教授李曉明實驗室發現,在大腦中存在一條調節嗎啡成癮的神經通路。該研究首次發現腹側背蓋區到中縫背核存在兩條平行的抑制性神經通路。該研究為治療阿片類物質依賴提供了新靶點, 為臨床上嗎啡鎮痛的長期應用提供了可能,為臨床上開發低成癮性的鎮痛藥物提供了理論基礎。相關成果于1月11日發

    科學家發現T細胞相關負調節分子通路

      中科院上海巴斯德研究所研究員李斌課題組與美國約翰·霍普金斯大學醫學院潘凡實驗室在最新合作研究中,通過生化及分子免疫學研究手段與疾病動物模型等方法結合,發現了一個有趣的受細菌胞外脂多糖及促炎癥因子等危險信號所激活的負調節通路,揭示了炎癥情況下導致 FOXP3+調節性T細胞免疫抑制功能失活的分子

    我科學家發現抗病毒信號新通路

      記者從中國科技大學獲悉,該校生命科學學院及中科院天然免疫與慢性疾病重點實驗室周榮斌研究組、田志剛研究組與廈門大學韓家淮研究組合作,首次發現壞死小體蛋白復合物RIP1-RIP3及其下游信號通路在RNA病毒感染誘導的炎性小體形成中起關鍵作用,從而發現一條新的天然免疫抗病毒信號通路。國際權威免疫學雜志

    科學家發現調控肝細胞命運的關鍵通路

      人體多種重要生理功能均由肝臟執行,肝臟已被廣泛研究。但由于缺乏對人類肝臟發育的了解,相關疾病治療進展受到阻礙。  近日,發表在《Nature Cell Biology》上的一項題為“Single-cell atlas of human liver development reveals path

    我科學家Notch信號通路研究刊登國際期刊

      Notch信號通路是保守的細胞間信號通路,其在胚胎形成和器官發生過程中對于控制干細胞和祖細胞的增殖、分化,起著至關重要的作用,但是其調控尚未完全得以闡明。近期,來自中科院遺傳與發育生物學研究所、中科院動物研究所和首都醫科大學附屬北京兒童醫院的研究人員發現,在脊椎動物中,BLOS2是溶酶體轉運介導

    科學家揭示逆轉人類干細胞衰老的關鍵通路

      中國科學院生物物理研究所劉光慧實驗室與美國國立衛生研究院(NIH)國家癌癥研究所Tom Misteli研究組合作,通過篩選具有逆轉人類細胞衰老潛能的基因,發現轉錄因子NRF2(NF-E2-related factor 2)介導的細胞抗氧化通路的紊亂是導致細胞衰老的驅動力。進一步,通過篩選具有激活

    科學家揭示內質網自噬通路分子機制

      近日,中國科學院生物物理研究所王志珍院士團隊在《發育細胞》發表論文,鑒定了一條全新的內質網自噬通路,清除致病的蛋白質聚集體。  內質網是真核細胞中分布最廣泛的細胞器,是分泌蛋白和膜蛋白折疊、加工的主要場所。內質網自噬(ER-phagy)是溶酶體對內質網的降解,對蛋白質質量控制、維持內質網新陳代謝

    科學家揭示內質網自噬通路分子機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512016.shtm

    科學家開發新的表觀遺傳通路統計算法

      11月30日,國際學術期刊Nature Methods 發表了中國科學院上海營養與健康研究院計算生物學研究所Andrew Teschendorff組的研究論文“Identification of differentially methylated cell types in epigenome-

    我科學家首揭靈長類動物壽命調控關鍵通路

      人民網北京8月23日電 國際頂尖學術期刊Nature今日在線發表了中國科學家一項最新成果。該研究首次結合非人靈長類動物模型、人類干細胞模型及基因編輯技術揭示了可調控靈長類動物出生前發育程序的關鍵分子開關。   該成果不僅為研究人類出生前發育遲緩綜合征提供了重要的模型體系,還首次揭示了靈長類和嚙

    我科學家發現天然免疫模式識別新通路

      北京生命科學研究所副所長、清華大學生物醫學交叉研究院教授邵峰實驗室發現了一條新的天然免疫模式識別通路,為開發免疫調節劑和疫苗佐劑開辟了新途徑。相關論文近日在權威科學期刊《自然》在線發表。《自然》同期配發了評論文章,對該工作給予高度評價。  細菌是導致哺乳動物生病的重要病原體,包括革蘭氏陰性和陽性

    我科學家首揭靈長類動物壽命調控關鍵通路

      人民網北京8月23日電 國際頂尖學術期刊Nature今日在線發表了中國科學家一項最新成果。該研究首次結合非人靈長類動物模型、人類干細胞模型及基因編輯技術揭示了可調控靈長類動物出生前發育程序的關鍵分子開關。   該成果不僅為研究人類出生前發育遲緩綜合征提供了重要的模型體系,還首次揭示了靈長類和嚙

    中美科學家揭開大腦神經信號傳遞新通路

      華中科技大學教授馬聰有關神經細胞信號傳遞的最新研究成果為進一步解開大腦之謎提供幫助。12月20 日,國際著名學術期刊《科學》在線發表了題為《神經遞質釋放中Munc18和Munc13蛋白重要功能的重組》的論文。該論文由馬聰和美國西南醫學中心喬瑟夫·里索教授領銜的研究組合作完成。   “一直以

    中美科學家合作發現麥角硫因生物合成新通路

      中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳小平研究組與美國波士頓大學劉平華實驗室合作,采用生物信息學及生物化學等手段,發現并證實了鏈孢霉菌(Neurospora crassa)中麥角硫因的生物合成新通路。相關研究成果已于2014年10月2日發表在《有機快報》(Org. Lett. 2014, 16,

    科學家找到光療抗抑郁的神經通路新機制

      久久不見太陽的你會感到郁悶嗎?光線確實會影響情緒,甚至還可以作為抑郁癥的“解藥”。如今越來越多的臨床研究發現,不僅是季節性抑郁患者,光療對重度抑郁、產前產后抑郁等非季節性抑郁患者也有不同程度的治療效果。  光究竟是如何調節情緒的?近日,來自暨南大學的研究者在小鼠腦內找到了一條從視網膜到大腦外側韁

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       久久不見太陽的你會感到郁悶嗎?光線確實會影響情緒,甚至還可以作為抑郁癥的“解藥”。如今越來越多的臨床研究發現,不僅是季節性抑郁患者,光療對重度抑郁、產前產后抑郁等非季節性抑郁患者也有不同程度的治療效果。  光究竟是如何調節情緒的?近日,來自暨南大學的研究者在小鼠腦內找到了一條從視網膜到大腦外側

    科學家發現一條調節嗎啡成癮的神經通路

      近日,浙江大學醫學院教授李曉明實驗室發現,在大腦中存在一條調節嗎啡成癮的神經通路。該研究首次發現腹側背蓋區到中縫背核存在兩條平行的抑制性神經通路。該研究為治療阿片類物質依賴提供了新靶點, 為臨床上嗎啡鎮痛的長期應用提供了可能,為臨床上開發低成癮性的鎮痛藥物提供了理論基礎。相關成果于1月11日發表

    科學家揭示一個調控水稻籽粒大小的新通路

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496746.shtm

    科學家發現擬南芥生物鐘核心振蕩器調控通路

    近日,華南農業大學生命科學學院教授黃巍團隊研究發現擬南芥生物鐘核心振蕩器調控脫落酸以及抗冷信號新途徑。相關成果發表于《植物、細胞與環境》(Plant Cell and Environment)。生物個體進化出適應環境的前瞻性調控機制即生物鐘,對植物逆境脅迫響應至關重要。隨著全球氣候變化加劇,冷凍災害

    Notch信號通路的通路組成介紹

    Notch基因編碼一種膜蛋白受體,由Notch受體、Notch配體(DSL蛋白)及細胞內效應器分子(CSL-DNA結合 蛋白)三部分組成。(1)Notch受體:分別為Notch 1.2.3.4種;其結構:胞外區(NEC)、跨膜區(TM)和胞內區(NICD/ICN)三部分;胞外區(NEC):其結構域包

    科學家識別出誘發人類頭頸癌發生的關鍵信號通路

      盡管如今科學家們在確定人類頭頸癌的基因組特征方面取得了一定的進展,但這些惡性腫瘤仍然是最致命的癌癥之一,可用的靶向性療法很少;而設計有效的療法所面臨的重要挑戰則在于腫瘤內的異質性,即存在具有不同基因組和分子改變的多個細胞亞群,而且一些細胞本身也會對特定的療法產生一定的耐受性。  近日,一篇發表在

    Nature:心肌細胞為何不能再生?科學家找到關鍵通路

      心臟肌肉是身體中再生能力最差的組織之一,由于成年哺乳動物大部分心肌細胞已經失去了再生能力,因此心臟疾病對心肌細胞的損傷往往無法修復。在美國,心臟病是主要的疾病死亡原因。如何改善心臟的自我修復能力一直是科學家們關注的難題。近日,Baylor醫學院和德克薩斯心臟研究所的研究人員探索了與心臟細胞功能有

    PNAS:科學家鑒別出人類病原體的新型致病通路

      很多感染人類機體的侵略性病原體都能夠在人類腸道的無氧環境中長期存活,這些病原體能夠獲得來自大量輔因子所提供的必需營養素鐵,尤其是血紅素,制造血液和肌肉的輔因子看起來是紅色的。日前一項刊登在國際雜志PNAS上的研究報告中,來自喬治亞州大學的研究人員通過研究闡明了一種關鍵酶類如何在氧氣缺失的情況下釋

    科學家發現幼崽哭聲誘導母體分泌乳汁的神經通路

      近期,發表在《自然》雜志上的一項研究,發現了嬰幼兒哭聲刺激母體釋放催產素的神經機制。寶寶的哭聲不僅會加速乳汁分泌,還能讓實驗動物在十分疲憊的狀態下仍然堅持照護幼崽。而且,這種效果僅出現在育有后代的雌鼠中,對未生育的雌鼠則不會帶來神經元的激活。  懷孕生仔,真的改變了女性很多。  有句老話講會哭的

    Sci-Immunol:科學家鑒別出一種機體免疫反應的新型通路

      近日,一項刊登在國際雜志Science Immunology上的研究報告中,來自昆士蘭大學的科學家們通過研究深入理解了一種機體免疫防御機制,或為后期開發治療諸如癌癥、自身免疫性疾病等人類疾病的新型療法提供新的思路。圖片來源:CC0 Public Domain  研究者Kate Schroder表

    管住嘴這么難?科學家揭示促進進食的腸腦神經通路

      一到晚上就想吃、吃飽了還想吃,為什么管住嘴這么難?  食欲的產生和消退一直都是科學家關注的問題。從腸胃到大腦,存在著一條迷走神經介導的通路。攝取足夠營養時,腸胃會通過迷走神經將“吃飽信號”傳遞到大腦中的孤束核,并終止進食行為。  但8月20日《當代生物學》發表的一項研究顯示,饑餓感也可以通過這一

    白血病免疫療法有望問世-科學家們發現免疫抑制通路

    今日,頂尖學術期刊《自然》雜志在線刊登了一篇對于血液癌癥治療有著重要意義的文章。一支來自德克薩斯大學西南醫學中心、德克薩斯大學健康科學中心以及上海交通大學醫學院的聯合團隊發現,通常在單核和巨噬等細胞表面表達的蛋白LILRB4及其信號通路在急性骨髓性白血病(AML)的發病過程中,起到了免疫抑制的作用。

    科學家發現特異性激活WNT7/β-catenin信號通路的新成員

      GPR124是大腦內皮細胞中WNT7-βcatenin信號通路的一個共激活因子  關于GPR124/WNT7的遺傳相互作用研究在體內證實兩者共同激活經典βcatenin信號通路  GPR124 C端的四個氨基酸和N端的富含亮氨酸重復結構對于激活WNT7/βcatenin信號通路十分重要  近日來

    科學家發現阻斷炎癥通路是預防黑色素瘤腦轉移的關鍵

      腦轉移瘤是最致命的惡性腫瘤之一,患者的平均生存期不到一年,而且腦轉移的發生率正在上升。  近日,以色列特拉維夫大學(TAU)的一項新研究發現,當腫瘤細胞“劫持”大腦中的炎癥通路時,就會發生黑色素瘤腦轉移。研究表明,阻斷這一途徑可以防止這些轉移的發生。該研究近日已發表于Cell Reports。 

    科學家發現納米二氧化硅干涉Wnt信號通路的分子機制

      7月18日,中國科學院上海生命科學研究院營養科學研究所宋海云組與中國科學院上海應用物理研究所樊春海組合作的研究論文Silica Nanoparticles Target a Wnt Signal Transducer for Degradation and Impair Embryonic De

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