- Bioact. Mater.丨周民课题组:镓基药物实现肝脓肿靶向治疗
化脓性肝脓肿(PLA)是一种侵袭性细菌感染,它是肝实质的化脓性感染,可能引起严重的并发症。临床上抗生素是治疗肝脓肿的主要方法,但因为早期抗生素的滥用,越来越多的细菌对抗生素表现出较低的敏感性,耐药细菌的种类和数量逐渐增加,甚至出现多重耐药性(MDR)细菌和高毒性致病性细菌。因此寻求新型高效抗菌剂显得尤为重要,迫切需要开发出高效的基于非抗生素的抗细菌性肝脓肿的策略。 最近有研究表明临床研究发现,镓离子能...
发表时间:2021年09月15日 浏览:2392 - Science Advances丨李学坤/华东师范翁杰敏团队合作揭示DNMT1突变导致神经退行性疾病分子机制
哺乳动物DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰,具有调控基因活性的功能,在胚胎发育及神经系统发育分化中具有重要作用【1-5】。DNA甲基化谱式可以在细胞增殖过程中传承给子代细胞,这主要是得益于维持性DNA甲基化酶1(DNMT1)的存在,它能在DNA复制过程中将母链DNA甲基化谱式拷贝到子链【6】。之前的研究发现DNMT1的杂合突变是伴有痴呆和听力丧失的遗传性感觉和自主神经1E型病变(hereditary sensory and autonomic neu...
发表时间:2021年09月14日 浏览:1738 - Blood|封面|点评|多家评述:我院闵军霞团队铁稳态调控领域重大成果受到高度评价
近日,闵军霞教授团队最新发表在国际权威学术期刊《血液学》(Blood,影响因子22.113)论文成果[1] “RNF217 regulates iron homeostasis through its E3 ubiquitin ligase activity by modulating ferroportin degradation”受到高度关注。该成果首次阐明铁泵蛋白(Ferroportin,FPN)在体内外被...
发表时间:2021年09月06日 浏览:2390 - Basic Research in Cardiology丨陈静海课题组揭示长链非编码RNA在心脏代谢与心脏重构中的作用机制
心肌梗塞等缺血性心脏疾病是导致全球心血管疾病高死亡率和发病率的主要因素。心肌梗塞造成组织的局部缺血会引发心肌病,包括心肌收缩功能紊乱,纤维化疤痕的形成和心脏结构的重构。心脏重构反应不仅发生在梗死心肌层,还会引起梗死远端区异常的病理性心肌肥大并伴随能量代谢的重构如降低脂肪酸代谢增加糖酵解反应。代谢的重构导致ATP的含量减少,加速心脏损伤到心力衰竭发生的进程。心脏代谢的稳态调控是阻止缺血心脏不良重构的潜在治疗方法,然而长链非编码RNA参与心脏能量代谢调控的...
发表时间:2021年08月27日 浏览:2214 - Stem Cell Reports丨梁平课题组:患者特异性诱导多能干细胞衍生的内皮细胞揭示非典型溶血性尿毒症综合征的发病机制
非典型溶血性尿毒症综合征(atypical hemolytic uremic syndrome,aHUS)是指临床表现为微血管病性溶血性贫血、血小板减少和急性肾损伤的一种临床病理综合征,主要病因为先天性或获得性补体旁路异常,特别是补体旁路调节蛋白的异常,约6-10%的aHUS患者存在抗补体H因子自身抗体。aHUS患病率约为7/100万,是一种危及生命的罕见病。该病预后差,在抗补体治疗应用之前,死亡率约为25%,超过50%的患者进展为终末期肾病。以往研究...
发表时间:2021年08月13日 浏览:2555 - Mol Cell丨吕志民团队揭示肿瘤细胞“忍饥耐饿”新机制
肿瘤细胞由于快速增殖,时常处于葡萄糖供给不足的“饥饿”状态,需要“开源”利用细胞内的其他储能物质以维持其快速增殖的需求。 脂滴(lipid droplet,LD)是细胞内脂肪储存的主要场所。当葡萄糖充足时,脂肪酸合成旺盛,细胞会将多余的脂肪酸与甘油合成甘油三酯(TG),储藏于脂滴中;当葡萄糖不足时,细胞会利用脂类水解酶或通...
发表时间:2021年06月02日 浏览:2371 - Neuron丨沈承勇课题组发文揭示微卫星重复扩增疾病多肽聚集体清除的作用机制
染色质基因组内小片段DNA重复序列异常扩增(又叫微卫星重复扩增,microsatellite expansion),常常导致一系列神经或肌肉疾病,如脊髓小脑共济失调症(Spinocerehenar ataxia, SCA),亨廷顿舞蹈症(Huntington disease, HD),肌萎缩侧索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis, ALS),额颞叶痴呆(Frontotemporal dementia, FTD),和肌肉萎...
发表时间:2021年05月17日 浏览:2368 - Mol Cell丨吕志民团队揭示肿瘤细胞氧化应激调控的新机制
谷氨酰胺是肿瘤细胞生长所必需的氨基酸,可通过以下三种途径促进肿瘤的发生发展:1. 通过分解产生α-酮戊二酸,进入三羧酸循环中代谢而提供能量;2. 提供生物大分子合成所必需的原料;3. 产生还原型谷胱甘肽、NADPH,用以抵抗肿瘤细胞内高水平的活性氧。作为谷氨酰胺分解代谢的第一个酶,谷氨酰胺酶(GLS)主要存在于线粒体内,可以将谷氨酰胺分解为谷氨酸和氨。因其在肿瘤发生发展中的重要作用,GLS被认为是一个有价值的肿瘤治疗靶点,靶向GLS...
发表时间:2021年05月17日 浏览:4818