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- 众所周知运动对健康有益,还有研究表明运动能够增强脑功能,帮助保持和提高认知能力。对于啮齿类动物来说,跑步能够诱导脑神经递质,神经营养因子水平,神经元形态以及血管形成产生有益变化。除此之外,依赖于海马体的记忆功能和成年神经发生都会得到增强。而对于人类来说,有氧代谢能力,海马可塑性也与记忆功能存在关系。但是跑步如何带来这些积极影响,发生在外周的机制是什么仍然不清楚。 最近来自美国国家衰老研究所的研究人员对上述问题进行了探究,找到了一个重要的肌肉分泌因子。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xyjjspbrhtgrlrzhjygn_1.html
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- 近日,中科院南海海洋所张长生团队与中国海洋大学朱伟明教授、加拿大拉瓦尔大学Rong Shi教授、中科院广州生物医药与健康研究院刘劲松研究员经过多年合作研究,详细解析了免疫抑制剂浅蓝霉素A的生物合成途径,揭示了浅蓝霉素生物合成中独特的“底物回补”机制,为次级代谢产物基因簇中未知功能基因的研究提供了新思路[查看]
- http://cxbio.com/Article/myyzjqlmsswhcddwhbjz_1.html
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- 蛋白质的修饰这一领域已成为全球生物医学界关注的焦点。除了一些传统的磷酸化和泛素化,硝基化、乙酰化、SUMO化引发关注外,还有一些修饰策略,如PEG化修饰、脂质体化、糖基化,这些复杂的调控作用在众多慢性疾病(退行性疾病、代谢性疾病、肿瘤、心血管、内分泌等)以及一些炎症等中都起到关键调控作用。通过对蛋白质修饰的调控和反调控可能给众多临床疾病的诊断和治疗带来契机。[查看]
- http://cxbio.com/Article/dbzxsyzlyj_1.html
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- BioPorto品牌与糖尿病、肥胖症等代谢疾病相关的单克隆抗体。[查看]
- http://cxbio.com/Article/dxjbxgdklktxbswzydlb_1.html
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- 研究表明烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide,NAD+,辅酶I)可以增强机体的新陈代谢,近日一项刊登在Science上的研究论文中,来自瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)等机构的研究人员通过研究揭开了NAD+增强机体代谢的奥秘。[查看]
- http://cxbio.com/Article/hkzdqgdlhjc_1.html
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- 来自加州大学圣地亚哥分校的研究人员发表文章,对脂肪细胞分化不同阶段氨基酸代谢的调节过程进行了深入研究,发现成熟脂肪细胞对支链氨基酸的利用会增加。这一发现为深入理解发生在糖尿病和肥胖病人脂肪细胞内的代谢紊乱提供了新的信息,也为开发治疗糖尿病和肥胖的新方法开辟了新道路。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zfxbdxyjwfpjtnbzldlx_1.html
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- 西宝生物专业提供鱼精蛋白Protamine(BionatFP PT90),客服热线:400-021-8158。鱼精蛋白是一种对人体无害、高度安全、具有很高营养性和功能性的新型食品防腐剂。鱼精蛋白能够抑制多种好氧菌和厌氧菌的呼吸和代谢,从而影响其生长和繁殖。具有广谱抑菌活性,包括革兰阳性菌、革兰阴性菌、酵母菌和霉菌,在偏碱性的条件下抑菌能力较强。[查看]
- http://cxbio.com/Article/yjdbprotaminebionatf_1.html
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- 科学家发现了一个控制人体代谢的重要通路,能像开关一样控制脂肪的储存或燃烧。该研究在细胞层面为预防和治愈肥胖带来了新希望。[查看]
- http://cxbio.com/Article/rtygpskg_1.html
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- 饮食是调节胃肠道微生物组的主要调节子,人类肠道的微生物组中包含着数以万亿计的细菌,微生物往往会利用机体食物消化的残渣来产生新的信号分子来促进胃肠道的微生物群同机体的代谢系统和胃肠道代谢系统进行交流。[查看]
- http://cxbio.com/Article/dyhysfshcjjtwcddjk_1.html
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- 研究证明B-raf V600E基因突变能够使黑色素瘤细胞中的代谢途径重新连线,增强癌细胞对酮体生成途径的依赖性,这一发现对于解决黑色素瘤细胞对靶向药物的抵抗,开发新的替代药物具有重要意义。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gjtbdzaxbdxzlcjywdk_1.html
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- 蛋白质的修饰与降解,和生命活动以及各种人类疾病密切相关,这一领域已成为全球生物医学界关注的焦点。蛋白质的糖基化修饰、磷酸化修饰、乙酰化修饰、泛素化修饰、亚硝基化修饰等,是蛋白在生物代谢过程中的重要装备,对研究疾病具有重要意义。蛋白质的正确的修饰对于蛋白降解也非常重要,从而保证生命活动的正常循环。 在很长时间内蛋白质修饰与降解的研究并未引起足够重视,近年来由于对蛋白修饰重要性的重新定位,导致了疾病相关的蛋白修饰蛋白组学研究的迅速崛起,可以预期在未来的3-5年时间内国际上将会产生大量的疾病相关的蛋白修饰谱蛋白组研究成[查看]
- http://cxbio.com/Article/dbzxsyjxzywl_1.html
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- 线粒体是密切与能量代谢相关的细胞器,无论是细胞的成活(氧化磷酸化)和细胞死亡(凋亡)均与线粒体功能有关,特别是呼吸链的氧化磷酸化异常与许多人类疾病有关。流行的观点认为,线粒体在进化史上是一种细菌,被其他细胞捕获吞噬后变成一个细胞器。线粒体具有产生能量物质ATP的能力,也拥有自己独立于细胞核的遗传基因,当然在进化过程中已经失去部分基因,需要依靠细胞核的基因协助编码一些功能蛋白。例如人类的线粒体只有37个基因。[查看]
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- 弗劳恩霍夫应用研究发展协会(欧洲最大的应用科学研究机构)最近表示他们已经开发出一种非常有前途的微型生物芯片,能够逼真的模拟人体内复杂的代谢过程,将来或能在药物实验中彻底代替动物模型。[查看]
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- 日前,中南大学湘雅二医院的研究人员在全球首次发现了骨生成的新机制,提出了血管生成—成骨细胞—破骨细胞的三元调控理论,为骨质疏松、硬化、增生及骨肿瘤等骨骼疾病治疗开辟了一条全新路径。相关成果在《自然—医学》上发表,湘雅二医院谢辉博士为第一作者。 在人体骨骼中,成骨细胞的功能是促进骨形成,破骨细胞的功能是促进骨吸收和更新,前者功能减弱或后者功能增强都会造成骨质疏松。 此前的理论认为,骨代谢主要通过对成骨、破[查看]
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