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《细胞研究》:科学家首次证实,阿司匹林能促进DNA双链断裂高保真修复

事实确实如此,阿司匹林处理导致Ac-H4K16水平升高,促进同源重组修复蛋白BRCA1在断裂处聚集。

2023-03-22

Cell:单碱基编辑技术,成功修复重症免疫缺陷的基因突变,恢复T细胞产生

实验结果显示,ABE修复的HSPC细胞被引入人工胸腺类器官后,产生了功能完全且成熟的T细胞。这表明了对CD3δ-SCID患者的干细胞进行碱基编辑可以修复他们的致病基因突变。

2023-03-23

NEJM:饮用咖啡对成年人心脏健康的急性影响

这项随机试验表明,饮用含咖啡因的咖啡并没有增加每日房性期前收缩(PAC)次数。该论文的通讯作者、加州大学旧金山分校心脏病学家 Gregory Marcus 表示,这种直接测量喝或不喝含咖啡因咖啡对同一

2023-03-27

Nature子刊:周斌团队发现双潜能肝脏祖细胞促进肝脏修复再生机制

该研究在人类多种肝脏疾病和小鼠肝损伤模型中鉴定出一群同时表达胆管上皮细胞和肝细胞特征的肝脏祖细胞;发现这群肝脏祖细胞起源于胆管上皮细胞;利用双同源重组示踪技术发现这群肝脏祖细胞具有向胆管上皮细胞和肝细

2023-03-17

ASC Nano:中山大学曹楠团队等建立心脏纤维化靶向给药治疗新策略

该研究开发了一种基于谷胱甘肽(GSH)响应的纳米颗粒(NPs)给药系统,能够将药物靶向递送至心肌梗死后心脏梗死区域内的活化心脏成纤维细胞(CFs)中,并实现对CFs的持续释放

2023-04-11

科学家揭示了心脏成纤维细胞活化的新机制

缺血性心脏病仍然是全球患者死亡的主要原因。心脏纤维化是心肌梗死(MI)后常见的病理重塑,其特征是细胞外基质蛋白在心脏间质中过度积聚。

2023-03-31

Nat Commun:发现血管生成性成纤维细胞可促进血管修复

在一项新的研究中,来自美国印第安纳州再生医学与工程中心(ICRME)的研究人员在人体和小鼠体内发现了一种新型细胞,即血管生成性成纤维细胞,它们为治疗需要时如何制造新血管提供了重要的见解。

2023-03-06

熬夜破坏癌基因节律,导致DNA修复效率降低,患癌风险大增

这些研究结果表明,夜班时间表打乱了癌症相关基因的表达时间,在最需要的时候降低了人体DNA修复过程的有效性。

2023-03-03

蒋晖等人揭示阿司匹林促进DNA修复新机制

阿司匹林抑制炎症通路并通过同源重组(HR)促进DSB修复的能力强调了其在炎症和基因组不稳定驱动的健康疾病管理中的潜力。

2023-03-07

Nat Commun:科学家揭示对机体肺部损伤修复非常关键的代谢过程

来自Francis Crick研究所等机构的科学家们通过研究揭示了位于肺部气道内的细胞如何改变自身的代谢,以及这一过程为何对于帮助肺部在感染或损伤进行愈合非常关键。

2023-02-28