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一种新型CDC25A/DYRK2调节开关可调节细胞周期和存活

细胞分裂周期25A (CDC25A)磷酸酶是细胞周期进程的关键调节器,作用于细胞周期蛋白依赖性激酶复合物的磷酸化状态,在DNA损伤反应和细胞存活控制中起紧急作用。

2021-08-30

IJMS:放疗所诱导的细胞自噬或能增强对细胞周期的调节

2021年8月23日 讯 /生物谷BIOON/ --如今,CDK4和CDK6抑制性药物在乳腺癌治疗中的临床应用不断扩大,这引起了科学家们对在其它肿瘤中测试这些药物的极大兴趣,而将这些药物与其它治疗性策略进行结合的潜力似乎是一项非常值得探索的领域,尽管研究人员假设将CDK4和CDK6抑制性药物与放疗相结合来治疗癌症,但这种方法在临床前或临床研究中并未得到充分应

2021-08-23

Science:研究揭示全生命周期代谢规律

8月13日,中国科学院深圳理工大学(筹)药学院讲席教授、中科院深圳先进技术研究院医药所能量代谢与生殖研究中心首席科学家约翰·罗杰·斯彼克曼(John Roger Speakman)团队与美国杜克大学进化人类学副教授赫尔曼·庞泽(Herman Pontzer)等多个国际团队合作的最新研究成果发表在《科学》上。该研究通过大规模的国际合作,准确测量了人类从出生到老

2021-08-14

Cell:看看万能的肠道菌群如何「塑造」免疫的昼夜节律

  众所周知,几乎所有动物都遵循与日照相关的昼夜节律。自然光的周期变化会带动饮食和睡眠等有「节律」的行为。生物钟使动物体的生理过程与昼夜光周期同步,从而可以预测环境的变化。在哺乳动物中,生物钟是由复杂的转录因子网络,在 24 小时的周期内驱动基因「有节律」的表达而实现的。生物钟几乎存在于机体所有组织中,并通过来自大脑「中央时钟」的神经元和

2021-08-10

Cell:身体抗击食物中毒的能力竟存在昼夜节律变化

2021年7月31日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现身体通过产生一种天然抗菌化合物来防止食物中毒的能力在白天增强,因为白天最可能暴露在有毒细菌。这一发现最终可能导致人们开发出最大限度地提高这种免疫反应的定时疗法和疫苗接种方案。相关研究结果于2021年7月28日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“T

2021-07-31

Nature子刊:癌细胞疯狂扩张,竟是因为有“内应”暂停了生物钟,恢复昼夜节律便可消灭肿瘤

  如人类一样,细胞也有“生物钟”,会依据自然的“昼夜交替”周期来调节各类蛋白的高低表达,以此控制新陈代谢。然而令人大跌眼镜的是,癌细胞却“偷偷”在“加班”,能够不顾昼夜节律来消耗大量营养物质,加速扩张。近日,《Nature Communications》上的一项题为Restoration of the molecular clock i

2021-08-02

Sci Adv:昼夜节律钟调节功能的缺失或会促进肺癌发生期间葡萄糖产量的增加

2021年6月30日 讯 /生物谷BIOON/ --肺腺癌与恶病质(cachexia)有关,而恶病质主要表现为引发脂肪组织和骨骼肌消瘦的炎症反应,此前研究发现携带肺部肿瘤的小鼠往往会表现出炎症和激素信号的改变,而这些改变会使得管理肝脏中葡萄糖和脂质代谢的昼夜节律通路发生失调。近日,一篇发表在国际杂志Science Advances上题为“Glucagon r

2021-06-30

可能与你是近视有关,研究发现昼夜节律紊乱与近视之间的联系

  近视是最常见的儿童和年轻人屈光性视力障碍,也是导致成年后致盲的最大风险因素。近视是一种 复杂的疾病,既有环境因素也有遗传因素。许多研究已表明,包括家族史、近距离工作的增加、教育压力、社会经济地位和较少的户外活动等都与近视有关。近视发病率也在迅速增加,据相关数据显示,我国近视人群已超过6亿,其中20%患有高度近视。另据《2021年运动与

2021-06-08

三篇Nature论文揭示细胞中细胞周期蛋白D降解机制,为开发新型抗癌药物奠定基础

2021年4月25日讯/生物谷BIOON/---称为细胞周期蛋白D(细胞周期蛋白D1、D2和D3)的蛋白是驱动细胞分裂的细胞周期核心引擎的关键组成部分。如今,三项新研究对细胞周期蛋白D如何正常降解提供了寻找已久的答案。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论文标题分别为“CRL4AMBRA1 is a master regulator of D-type

2021-04-25

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