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Nat Immunol:研究揭示Foxp3缺失的情况,T细胞功能重组调节新机制
转录因子Foxp3缺失的调节性T细胞(Treg细胞)缺乏抑制功能,表现为效应T (Teff)细胞样表型。近日来自波士顿儿童医院免疫学科和哈佛医学院儿科的Talal A. Chatila发现,Foxp3缺乏使雷帕霉素(mTOR)复合物2 (mTORC2)信号通路的代谢检查点激酶靶蛋白失调,并引起有氧糖酵解和氧化磷酸化,相关研究成果发表在《Nature Immunology》上,题为"Functional reprogramming of regulatory T cells in the absence of Foxp3"。[查看]
http://cxbio.com/Article/natimmunolyjjsfoxp3q_1.html
Nature:我国科学家揭示尿苷二磷酸葡萄糖抑制肺癌转移
尿苷二磷酸葡萄糖(UDP-glucose, UDP-葡萄糖)是糖醛酸途径(uronic acid pathway)中的一种代谢中间物。在一项新的研究中,来自中国科学院生物化学与细胞生物学研究所、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院上海药物研究所、温州医科大学附属第一医院、复旦大学和广州大学的研究人员报道了UDP-葡萄糖的一种新功能:它通过加快SNAI1 mRNA降解来抑制肺癌转移。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturewgkxjjsngelspt_1.html
震惊!脂肪细胞居然有自己的生物钟!
一项最新发表在《Scientific Reports》上的研究表明,人体内的脂肪细胞具有它们自己内在的生物钟,它们表现出了可以影响更关键代谢功能的昼夜节律。这项由英国萨里大学的Jonathan Johnston博士领导的研究第一次探索了来自生活环境变化不大的人身上的脂肪细胞的昼夜节律。[查看]
http://cxbio.com/Article/zjzfxbjryzjdswz_1.html
中国科学家发现肺干细胞参与肺再生:跨界潜能,按需分化
肺脏是人体的呼吸器官,对气体交换和抵御病原体入侵至关重要。肺脏一旦受损,人体正常生命活动也将受到影响。肺脏自近端到远端包括气管、支气管、小支气管和肺泡等结构。肺泡是肺部进行气体交换的主要部位,也是肺的功能单位。通过呼吸作用进入肺部的氧气可以经过肺泡向周围的血管弥散,血管腔内含氧量低的静脉血就会转变为含氧量高的动脉血,随着血液循环输送到全身各处。同时,人体代谢产生的废气二氧化碳经由血液扩散到肺泡,通过呼吸作用排出体外。 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌、季红斌研究团队与广州生物医药与健康研究院彭广敦[查看]
http://cxbio.com/Article/zgkxjfxfgxbcyfzskjqn_1.html
新研究推翻了现有的癌症<font color='red'>代谢</font>理论
癌症代谢理论的基本理论是癌细胞是糖酵解的,这意味着它们比正常细胞消耗更多的葡萄糖并产生更多的乳酸。这种代谢变化,称为有氧糖酵解(aerobic glycolysis),也称为瓦尔堡效应(Warburg effect),已在数千个实验和旨在通过阻止癌细胞增加它们的葡萄糖消耗来阻止肿瘤生长的启发治疗(inspired treatment)中观察到。迄今为止,这种治疗方法还没有在临床试验中被证明是成功的。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjtflxydazdxll_1.html
一种新方法或能有效抑制癌症放疗患者的皮肤纤维化
近日,一项刊登在国际杂志Nature Metabolism上的研究报告中,来自多伦多大学的科学家们通过研究开发了一种新方法,其能通过控制代谢模式潜在遏制皮肤的纤维化,皮肤纤维化是癌症患者接受放疗经常产生的一种副作用,其会影响癌症幸存者的生活质量。[查看]
http://cxbio.com/Article/yzxffhnyxyzazflhzdpf_1.html
营养干预糖尿病研究取得进展
热量限制(calorie restriction, CR)是目前国际上公认能够改善代谢并延长寿命的最佳手段,但持续的热量限制在实际应用中有一定难度,因此近年来有人提出了间歇性热量限制的概念,即只限制热量一段时间,然后恢复正常进食。中国科学院上海营养与健康研究院陈雁课题组对间歇性热量限制是否能有效干预糖尿病进行了系列研究[查看]
http://cxbio.com/Article/yygytnbyjqdjz_1.html
通过靶向作用癌症干细胞的<font color='red'>代谢</font>来成功治疗癌症
日前,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现了一种至关重要的线索,或能帮助解释癌细胞为何会对疗法产生一定的耐受性。2003年,研究者Max S. Wicha及其同事通过研究发现,肿瘤中的一小部分细胞,即癌症干细胞能够有效促进癌症生长和扩散,而杀灭这些癌症干细胞或许就能够彻底消灭癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/tgbxzyazgxbddxlcgzla_1.html
重磅:调控脂肪生成的关键细胞~又被发现~
脂肪细胞(adipocytes)的发育和分化在肥胖症的病因和发病中起着重要作用。虽然多项研究已对脂肪的前体细胞进行了研究,但我们对它们的体内起源和特性的理解还不完整。近日,科学家们采用高分辨率的单细胞转录组学技术,“点亮”了脂肪组织内不同类型的基质细胞,或有助于提高我们控制肥胖和胰岛素敏感性的能力,从而治疗包括2型糖尿病在内的代谢疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbdkzfscdgjxbybfx_1.html
研究发现充电可使材料获得抗菌性能
材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维持新陈代谢所必需的能量的产生,就是通过电子在呼吸链上的一系列蛋白之间的传递所实现的。真核生物细胞的呼吸链相关蛋白位于线粒体内,而微生物如细菌的呼吸链相关蛋白位于细胞膜上。因此,微生物对于外界的电扰动更为敏感。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjfxcdksclhdkjxn_1.html
seebio品牌自主产品2016年文献引用
     1. 文章题目:抗呋喃唑酮代谢物单克隆抗体的制备   期    刊:中国家禽 发表时间:25 December 2016 作    者:王倩倩; 杨功俊 作者单位:扬州市畜牧兽医站; 中国药科大学     2. 文章题目:5-磺酸间苯二甲酸铜配位聚合物的合成、结构及性能研究   期    刊:陕西科技大[查看]
http://cxbio.com/Article/Referenceseebioppzzcp2016nwxy_1_1_1.html
禁食增强肠道干细胞的再生能力
在禁食小鼠中,细胞开始分解脂肪酸而不是葡萄糖,这种变化增强肠道干细胞的再生能力。 这些研究人员发现他们也能够利用一种激活相同代谢开关的分子促进再生。这些研究人员说,这种干扰能够潜在地有助于老年人从胃肠道感染中康复过来,或者让接受化疗的癌症患者从中受益。[查看]
http://cxbio.com/Article/jszqcdgxbdzsnl_1.html
Science:细胞毒性T细胞竟让自身免疫疾病更加严重!
研究人员发现C1q在调节一种保护身体免受病毒和癌症攻击的免疫细胞如何消耗它们的能量---一种被称作代谢的过程---中发挥着重要的作用。特别地,C1q控制着这种被称作细胞毒性T细胞(即CD8阳性T细胞)的免疫细胞的存活和功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencexbdxtxbjrzsmy_1.html
科学家发现肺癌干细胞<font color='red'>代谢</font>弱点 找到潜在靶向药物
在这项研究中,研究人员发现肺癌干细胞依赖氧化磷酸化来产生细胞所需能量,维持细胞存活,并且这一过程依赖线粒体柠檬酸转运蛋白SLC25A1的活性。研究结果表明在癌症干细胞中SLC25A1在维持线粒体柠檬酸储备和氧化还原平衡方面发挥重要作用,抑制SLC25A1的活性会导致活性氧簇的积累因此抑制癌症干细胞的自我更新能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxfagxbdxrdzdqzbx_1.html
突破!激活T细胞提高显著改善免疫检查点疗法和T细胞疗法!
改善体内高度特异性的免疫战士——T细胞攻击癌症的肿瘤免疫治疗在临床上y已取得了长足的进展。然而这种方法只在10-30%的病人身上有效,原因之一就是T细胞耗竭,这种情况是由于T细胞在肿瘤微环境种被反复刺激,最终失去了杀伤肿瘤的能力。来自匹兹堡大学医学院和医学中心(UPMC)的新研究表明,靶向治疗的同时,防止或者逆转这种代谢上的耗竭可以增强免疫治疗,可能有助于用免疫疗法帮助更多的人。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpjhtxbtgxzgsmyjcdlf_1.html
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