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Theranostics:转化生长因子-β外泌体在体内外促进缺血创面愈合的实验研究

2021年5月21日讯/生物谷/BIOON---美国梅奥诊所再生医学中心在Theranostics杂志上发表了题为"TGF-β loaded exosome enhances ischemic wound healing in vitro and in vivo"的文章。该研究提供了一种室温稳定、冻干的外泌体产品能够提供生物活性转化生长因子beta来驱动再生

2021-05-24

高脂饮食喂养的小鼠肠道微生物组的改变与抗生素耐受性相关

2021年5月22日讯/抗生素耐受性是指微生物在长时间接触抗生素后的存活能力,它在慢性和复发性细菌感染中起着关键作用,并促进了抗生素耐受性的进化。然而,促进抗生素耐受性发展的生理因素,特别是其体内机制还不完全清楚。目前已有研究报道了高脂饮食(HFD)与多种人类疾病有关,包括肥胖、糖尿病、肿瘤、大脑胰岛素抵抗、认知缺陷以及肠道微生态失衡等。但HFD和抗生素功效之间的关系仍然知之甚少。

2021-05-24

脱细胞菠菜可以作为培育实验室人造肉的平台

  近日,发表在《食品生物科学》上的一项研究中,来自美国波士顿学院和伍斯特理工大学的研究人员用菠菜成功培育出肉类细胞,这一进展或将加速人造肉的发展。脱细胞菠菜是一种经济高效且环保的蔬菜,在移除纹理状骨架以外的所有组织后,菠菜叶的循环网络成功地充当了研究人员培育牛动物蛋白的可食用基质,这一研究成果将有助于提高细胞农产品的产量,以满足不断增长

2021-05-17

Br J Pharmacol:肠道微生物区系在系统性红斑狼疮遗传性小鼠模型高血压发病中的作用

2021年5月20日讯/生物谷BIOON/---格拉纳达大学在英国药理学杂志上发表了题为"Gut microbiota contributes to the development of hypertension in a genetic mouse model of systemic lupus erythematosus"的文章。该研究发现了由遗传性系统

2021-05-24

人非酒精性脂肪肝相关基因HSD17B13在小鼠模型中并无作用

HSD17B13的失活突变保护人类免受NAFLD相关和酒精相关肝损伤、纤维化、肝硬化、 和肝细胞癌,抗HSD17B13的临床试验正在开发中。但是该研究显示HSD17B13在小鼠NAFLD模型中并无作用!

2021-05-06

有了智慧实验室场景方案,细胞培养小白“秒变”高手!

如今,细胞培养已成为生物、医学研究及应用广泛采用的方法。为了给用户带来更安全、更方便的细胞培养体验,近日,海尔生物医疗联合上海原能细胞医学技术有限公司发起了一场智慧安全细胞培养全流程体验,通过向全国用户分享覆盖从消杀到培养的一站式场景方案,让细胞培养小白“秒变”高手,提高实验室细胞培养质量,加速生命科学探索进程。云育CO2培养箱有“绝活儿”细胞培养安全还省心

2021-04-29

棉花生物学国家重点实验室研究团队揭示陆地棉地理分化和纤维品质改良的基因组学基础

  陆地棉广泛种植于世界各地,是环境适应性最高的栽培棉种。棉花育种专家很早就发现陆地棉存在不同的生态型,然而对这些不同的生态型形成的机制却完全不了解。作为世界上最重要的天然纤维来源,陆地棉的纤维品质直接决定了其经济价值。解析陆地棉纤维品质形成的遗传基础可以为优质棉花生长改良提供理论信息。棉花生物学国家重点实验室杜雄明研究团队分析了超过30

2021-05-06

实验性药物CA激活分子伴侣介导的自噬,有潜力治疗阿尔茨海默病

2021年4月24日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国阿尔伯特-爱因斯坦医学院的研究人员设计出一种实验性药物,它可以在小鼠体内逆转阿尔茨海默病的关键症状。该药物通过重新激活一种消化和循环利用不需要的蛋白以去除它们的细胞清理机制而起作用。相关研究结果于2021年4月22日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Chaperone-mediat

2021-04-24

Science:首个临床实验表明抗衰老化合物NMN可改善人体骨骼肌中的葡萄糖代谢

2021年4月24日讯/生物谷BIOON/---一种称为烟酰胺单核苷酸(nicotinamide mononucleotide, NMN)的天然化合物在啮齿类动物中的显著有益效果已导致日本、中国和美国的几家公司将这种化合物作为膳食补充剂或保健品销售。美国食品药品管理局(FDA)并未授权在膳食补充剂产品上市前对其安全性和有效性进行审查,尽管缺乏证据表明NMN对

2021-04-24

Nat Commun: 腺苷整合光和睡眠信号调节小鼠的昼夜节律

腺苷的积累与睡眠需求密切相关,而咖啡因的摄入则能够对抗嗜睡的压力。此外,咖啡因还直接影响生物钟的计时系统,这一特性与睡眠的生理学机制无关。然而,目前我们仍不清清楚咖啡因是如何对生物钟产生影响的。在最近一项研究中,来自英国牛津大学的Sridhar R. Vasudevan团队确定了一种基于腺苷的调节机制,该机制可以使睡眠和昼夜节律过程相互影响,以优化小鼠的睡眠

2021-04-13