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Science子刊:细胞内过多的钙可能是化疗导致认知障碍的罪魁祸首
化疗对许多癌症患者来说是必不可少的,但有些人在治疗过程中会出现认知障碍。“化疗脑”可能包括记忆、注意力和执行功能方面的缺陷。一项新的研究表明,“化疗脑”可能是由细胞内漂浮的钙过量引起的。哥伦比亚大学瓦格洛斯内外科医学院和德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员进行的这项研究可能会带来新的治疗方法,以恢复出现症状的患者的认知能力。钙在全身细胞中起着重要的信使作用,使我们能够思考、移动和处理营养物质。但就像任何好东西一样,钙只有在适度的情况下才能发挥作用。钙是由细胞内的ryanodine受体控制的,它控制着细胞内钙的含量。但有时受体会卡在开放的位置,导致过多的钙以不受控制的速度流入细胞内。这种钙泄
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结构不稳定突变将Bcl-2从抗凋亡蛋白转变为促凋亡蛋白
Bcl-2家族蛋白是高度保守的分子,在调节线粒体凋亡蛋白的释放中起关键作用。它们具有Bcl-2同源结构域,具有序列和结构的相似性,是它们相互作用和功能的必要条件。该家族的抗凋亡成员,包括Bcl-2、Bcl-XL和Mcl-1,具有四个BH结构域(BH1至BH4)。另一方面,促凋亡的多黑洞成员如Bax、Bak和Bok也有四个黑洞结构域。而Bid、Bim等BH3-only成员只具有BH3域。一些BH3-only蛋白具有直接激活Bax和Bak的能力,导致它们的同源寡聚化和线粒体外膜(MOM)气孔的形成。这个过程在调节细胞凋亡中是至关重要的。令人惊讶的是,multi-BH抗凋亡蛋白和促凋亡蛋白的结构表现
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Nature子刊:人类肠道中微生物交叉摄食相互作用的疾病特异性丧失
你的肠道里的物种越多,对你的健康就越好。现在,由哈德逊医学研究所领导的一个国际团队已经找到了一种方法来确定哪些物种是重要的,以及它们如何相互作用来创造一个健康的微生物群。了解这些关系为炎性肠病、感染、自身免疫性疾病和癌症等疾病的医疗机会打开了一扇大门。哈德逊医学研究所的塞缪尔·福斯特副教授和他的团队与美国系统生物学研究所的合作者以及莫纳什大学和莫纳什健康中心的当地合作者合作,花了数年时间研究肠道微生物组,并找出哪些物种执行哪些功能。他说,现在不仅可以绘制出那里有什么,还可以绘制出它们如何相互作用以及如何影响整个身体。微观的多元文化社区福斯特教授说:“健康的肠道中大约有1000种不同的细菌,这是
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新研究揭示性激素如何影响阿尔茨海默病
在实验室中使用雌性动物模型得出了这一重要发现。阿尔茨海默病对女性的影响尤为严重,在被诊断患有晚发性阿尔茨海默病的患者中,女性约占三分之二。先前的研究表明,老年痴呆症在女性身上更严重,进展更快,与男性相比,患有老年痴呆症的女性会经历更严重的认知衰退——记忆力、注意力、沟通和决策能力的丧失。男性和女性阿尔茨海默病患者之间这些差异的生物学基础尚不清楚。然而,了解它们对于开发适当的治疗方法是必要的。女性性激素的作用在一项针对小鼠和人类的新研究中,西方大学的研究人员发现,女性性激素在阿尔茨海默氏症在大脑中的表现中起着重要作用。这项研究发表在《Alzheimer’s & Dementia: The
来源:Alzheimer’s & Dementia
时间:2023-10-24
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哈佛研究:吃“哺乳动物肉”增加患糖尿病的风险
兽肉(哺乳动物)通常被“专家”称为红肉,最近的一项研究表明,即使每周吃两份红肉也会增加患2型糖尿病的风险。这种风险随着消费的增加而增加。然而,用更健康的植物性蛋白质来源(如坚果和豆类)或乳制品代替红肉可以降低这种风险。除了对健康的影响,选择植物蛋白而不是红肉也有助于缓解温室气体排放等环境问题。从红肉转向植物性蛋白质来源可以降低患糖尿病的风险,并对环境有益。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院最近的一项研究显示,与每周少吃两份红肉的人相比,每周少吃两份红肉的人患2型糖尿病的风险会增加。该研究进一步表明,这种风险随着肉类摄入量的增加而增加。然而,用健康的植物性蛋白质(如坚果和豆类)或适量的乳制品代替红肉可以
来源:The American Journal of Clinical Nutrition
时间:2023-10-24
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从COVID咳嗽到认知问题:新冠可能会导致阿尔兹海默
神经系统症状新型冠状病毒肺炎患者可能会患阿尔茨海默氏症疾病,年龄是这两种情况的重要因素。目前的研究正在详细探索这种潜在的联系。COVID-19患者出现的各种神经系统症状表明,病毒感染可能会增加神经退行性变的风险,这反过来又可能导致阿尔茨海默病(AD)等疾病的发展。《Journal of Neurochemistry》上的一篇综述强调了COVID-19和AD之间潜在的机制联系。 作者指出,年龄是阿尔茨海默病和COVID-19的最大影响因素,两者似乎都增强了对方的作用,对神经退行性疾病有潜在的协同作用。“我相信在接下来的几年里,
来源:Journal of Neurochemistry
时间:2023-10-24
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《eLife》蛋白质饮食悖论新的认识
研究人员揭示了这个悖论:虽然高蛋白饮食能提高运动员的表现,但对非运动员来说,它们可能会导致健康问题,缩短寿命。根据一项针对小鼠的新研究,具有抵抗力的力量训练可以抵消高蛋白饮食的不利影响。这项研究最近发表在《eLife》杂志上,编辑们称其为一项有价值的发现,揭示了高蛋白饮食与脂肪积累和葡萄糖稳态抵抗运动之间的关系,并有确凿的证据支持。他们说,这些发现将与营养师和其他试图了解膳食蛋白质、糖尿病和运动之间联系的人有关。膳食蛋白质:益处和风险膳食蛋白质提供必需的营养物质,控制体内各种各样的过程,可以影响健康和寿命。蛋白质的摄入通常被认为是有益的,可以促进肌肉的生长和力量,尤其是在与运动相结合的情况下。
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抗菌肽通过改变肠道菌群调节肺损伤
阿拉巴马州的伯明翰。胎儿的肺发育在子宫内的低氧张力下发生,但在非常早产后,即使没有经常需要的长时间补充氧气,小婴儿部分发育的肺也会经历更大的氧张力。这会对新生儿肺的结构和功能产生众所周知的灾难性影响,导致高危早产儿支气管肺发育不良的严重肺部状况。阿拉巴马大学伯明翰分校的研究人员利用新生小鼠模型表明,肠道微生物群的变化导致了这种危险的肺损伤。这种变化的发生是因为超生理氧暴露——85%的氧与新生小鼠在出生后第3天至第14天的正常21%的氧相比——抑制了小肠中正常宿主来源的抗菌肽的表达。已知抗菌肽在调节肠道微生物群中发挥关键作用,通过宿主对微生物的防御。这些由肠细胞产生的小蛋白质具有广泛的抗菌活性,
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Science Advances:为什么有些男性不能产生足够的精子
全世界有数百万对夫妇经历不孕症,其中一半的病例源于男性。对于10%的不育男性来说,精子很少或根本不产生。现在,斯托斯医学研究所与爱丁堡大学威康细胞生物学中心合作进行的一项新研究,正在揭示精子形成过程中可能出现的问题,从而为可能的治疗方法提供潜在的理论。“男性不育的一个重要原因是他们不能制造精子,”Stowers研究员斯科特·霍利博士说,“如果你确切地知道问题出在哪里,现在出现的技术可能会给你一个解决问题的方法。”这项研究发表在2023年10月20日的《科学进展》杂志上,由霍利实验室和惠康中心研究员欧文戴维斯博士发表,可能有助于解释为什么有些男性不能产生足够的精子来使卵子受精。在大多数有性繁殖的
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未编辑的同种异体iNKT细胞在MHC不匹配的犬受体中表现出延长的持久性
在之前的研究中,来自健康供体的同种异体不变自然杀伤T细胞(allogene invariant natural killer T cells, allo-iNKTs)已被证明对治疗耐药癌症具有治疗作用,并可提高covid -19相关急性呼吸衰竭患者的生存率。与T细胞不同,同种异体inkt可以从一个人转移到另一个人而不会引起移植物抗宿主病。但同种异体inkt细胞在输注后迅速在体内无法检测到,这引起了人们对其排斥和疾病复发的担忧。它们的功能也因人而异。来自兽医学院和佩雷尔曼医学院的研究人员假设,如果从具有某些特征的供体中提取同种异体inkt,则可以对抗自身的排斥反应,而无需额外的基因编辑。他们决定
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Cell Rep:创建了重现人类突变和人类疾病的小鼠模型
这50个家庭来自荷兰、英国、美国和中国。每个家庭都有一个孩子因为一个叫做接触蛋白相关蛋白1 (Cntnap1)的基因突变而瘫痪。孩子们被锁在身体里,动弹不得。这些家庭给他们喂食,给他们换尿布,还有人全天候监视他们。在数千英里之外的南德克萨斯州,圣安东尼奥德克萨斯大学健康科学中心的Manzoor Bhat博士和他的团队正在为这些严重受影响的儿童提供基因治疗的发现。科学杂志《细胞报告》于10月19日发表了这一发现。该研究的共同作者是Cheng Chang, Lacey Sell和Qian Shi博士。“我们从这些家庭获得了遗传信息,并创建了重现人类突变和人类疾病的小鼠模型。我们的小鼠发展出了和儿童
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肠道微生物源性7-DHC改善昼夜节律紊乱和炎症性肠病(IBD)
炎症性肠病(IBD)是一种胃肠道慢性炎症性疾病,分为溃疡性结肠炎和克罗恩病。目前,氨基水杨酸盐、糖皮质激素、免疫调节药物和生物制剂是治疗IBD的常用策略。然而,这些疗法的疗效是有限的,而且它们经常伴有多种不良反应。最近,Life Metabolism杂志发表了一项研究表明,肠道微生物衍生的代谢物7-脱氢胆固醇(7-DHC)可作为昼夜节律调节剂,通过靶向rora /γ对抗昼夜节律紊乱来改善实验性结肠炎。通过筛选具有810个小分子的肠道微生物衍生代谢物库,作者发现7-DHC可以在体外和时差小鼠模型中调节昼夜节律。重要的是,7-DHC通过直接靶向RORα和RORγ,从而以不依赖维生素d的方式影响下游
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低生育率实际上更能保护父母健康
高生育愿望在全球范围内都存在,包括发达国家和发展中国家。人们普遍认为,家庭规模越大的人,随着年龄的增长,可以获得更多的资源和支持。较少讨论的是,生育许多孩子会产生影响健康的经济、社会、情感和生理负担——即使是在老年人身上也是如此。然而,罗德岛大学的研究人员进行的一项史无前例的研究——研究了全球多个地区老年人中子女数量与几项关键健康指标之间的关系。“我们进行这项研究的主要动机是全球人口老龄化。有多项研究着眼于儿童与健康或预期寿命的某个方面之间的联系。虽然人们对健康的各个方面进行了研究,但很少有研究关注不同国家之间的这种关系,而且我们知道没有一项研究对多个国家的健康的多个方面进行了比较,所以这是独
来源:Journals of Gerontology – Series B: Psychological Sciences and Social Sciences
时间:2023-10-24
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净化身体内环境,研派团队黄松带领研发全球首款“排塑”功效益生菌Droplastic™
研派是定位于进阶功效的口服益生菌新兴品牌,其以普林斯顿、耶鲁等常春藤院校为背景的卓越自研团队(主要成员:黄松、滕欣、冯岳彪、张腾勋),依托柔性自动化平台,结合高通量微流控技术,于今年初成功获取能促进体内微塑料排出的益生菌菌株Droplastic™,并将在同年底实现产品应用生产及上市。这一里程碑成果证明了研派益生菌自研团队在菌株筛选、配方研发和产业化转化上的领先能力,并在解决环境污染对人体造成的危害上开辟了益生菌应用方向,为未来益生菌口服市场提供了新的商业可能。人体多部位检测出微塑料早在2004年,“微塑料”概念即在《Science》杂志上发表的关于海洋水体和沉积物中塑料碎片1一文中
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iScience:CD38通过NAD+代谢调节卵巢功能和生育能力
女性的生育能力通常会在快40岁时下降,而生殖功能最终在更年期停止。众所周知,一种名为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的小分子在这种衰退中起着关键作用。近日,美国巴克衰老研究所的科学家们揭示了这是如何发生的,并确定了延长生殖寿命的潜在新方法。共同通讯作者、巴克衰老研究所的总裁Eric Verdin博士表示:“研究卵巢生物学和生殖衰老不仅仅是为了提高生育能力,而是为了提高女性的整体健康。我们想了解导致生育能力下降的过程,这些过程也与女性的整体寿命和健康寿命有关。这是一种需要转变的视角。”这项研究成果于近日发表在《iScience》杂志上。共同第一作者、Verdin实验室的高级科学家Rosalba
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Nature Medicine:膳食补充剂改变肠道微生物群
贝勒医学院(Baylor College of Medicine)和密歇根大学(University of Michigan)的研究人员进行了一项I期试点研究,以评估使用马铃薯淀粉作为饮食干预来改变骨髓移植患者肠道微生物群的可行性。这项研究发表在《自然医学》杂志上,是一项正在进行的两阶段临床试验的第一部分,该试验旨在评估改变微生物组对移植物抗宿主病(GVHD)发病率的影响。GVHD是一种主要的并发症,在接受骨髓移植的患者中,有多达一半的患者会出现这种并发症,并可能导致损伤和死亡。“肠道微生物群是一个我们都携带在体内的微生物群落,它的组成和产物影响我们的健康,”资深和共同通讯作者帕万·雷迪博士说
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湿疹的罪魁祸首——BNP肽
特应性皮炎(AD)是一种皮肤状况,其特点是瘙痒,刺激和增厚的皮肤部位的刺激。脑利钠肽(BNP)是一种肽,或短链氨基酸,在AD患者中升高。北卡罗来纳州立大学的研究人员已经确定了一种特殊的肽在激活特应性皮炎或湿疹中的作用。这项工作可能会导致更有效的治疗方法。这篇文章主要研究了脑钠肽(BNP)和细胞外基质蛋白骨膜素在神经源性炎症和瘙痒中的可能机制关系,使用BNP基因敲除(KO)小鼠作为实验对象。文章旨在探讨两个问题:1)BNP是否会导致外周皮肤炎症和瘙痒;2)BNP诱导的骨膜素(以及其他可能的细胞因子)释放是否与炎症和瘙痒有关。北卡州立大学分子生物医学科学副教授、该研究的通讯作者Santosh Mi
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调节蛋白质稳定性:研究共溶剂效应的新途径
当在体外(在其天然环境外)操纵蛋白质的展开和再折叠时,控制不稳定过程是重要的。为此,尿素和酒精被用作共溶剂,少量的物质和水一起加入,以使蛋白质不稳定和变性。尿素会干扰一种天然蛋白质,使其产生无序的螺旋状结构,而酒精的干扰则会产生螺旋状结构。对助溶剂作用机理的研究表明,蛋白质在天然状态和变性状态之间的稳定性与助溶剂如何与每种状态结合有关。助溶剂与蛋白质的天然或变性状态的结合是由优先结合参数(PBPs)控制的,即与蛋白质的特异性相互作用。不幸的是,在共溶剂存在下影响蛋白质稳定性的分子机制尚不完全清楚。但是,是否有可能精确地指出尿素和酒精等共溶剂与蛋白质相互作用的区别呢?来自日本的一组研究人员最近使
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在酵母细胞中恢复人类细胞表面蛋白的功能
G蛋白偶联受体(gpcr)是人类细胞表面蛋白中最大和最多样化的一类。这些受体可以被视为“交通指挥”,将信号从外部传递到细胞内部,并参与许多生理过程。鉴于它们在细胞通讯、细胞生长、免疫反应和感觉知觉中的重要作用,许多针对gpcr的药物已经被开发出来,用于治疗哮喘、过敏、抑郁症、高血压和心脏病等疾病。事实上,目前有超过300种与GPCR相关的药物处于临床试验阶段,其中36%的药物针对60多种新的GPCR靶点,而不是已经批准的药物。此外,靶向gpcr的药物占全球治疗药物市场份额的27%,2011年至2015年期间总销售额接近8900亿美元。因此,任何能够加速gpcr研究的技术都可能引发巨大的连锁反应
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超越生物学:科学家发现了一个普遍的“缺失的进化规律”
今天发表在著名的《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一篇论文描述了“一条缺失的自然法则”,首次承认了自然界运作中的一个重要规范。从本质上讲,新定律表明,复杂的自然系统进化到更大的模式、多样性和复杂性的状态。换句话说,进化并不局限于地球上的生命,它也发生在其他大规模复杂的系统中,从行星、恒星到原子、矿物等等。该研究由卡内基科学研究所、加州理工学院和康奈尔大学的主要科学家以及科罗拉多大学的哲学家组成的九人小组撰写,由约翰邓普顿基金会资助。随着地球的形成,新的地质过程,特别是与火成岩活动和板块构造期间热流体与岩石