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研究揭示节律基因通过控制趋化因子调节神经炎症引起的抑郁症

 抑郁症是一种由基因和环境交互作用所导致的复杂的精神疾病。既往研究表明,抑郁症患者普遍具有睡眠障碍,且应激激素皮质酮分泌的节律发生异常,提示节律在抑郁中的重要作用;此外,大量研究证据表明,神经炎症是抑郁症发生的重要因素。有趣的是,中枢神经系统的免疫功能主要执行者——小胶质细胞节律性地表达炎性因子和节律基因,提示研究者在中枢神经系统中,节律和炎症可能

2020-05-26

研究发现节律性调控染色质重塑和脂代谢基因表达的分子开关

5月4日,国际学术期刊Nature Metabolism 在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所丁秋蓉课题组的研究论文“MRG15 orchestrates rhythmic epigenomic remodeling and controls hepatic lipid metabolism”。该研究发现MRG15作为一个进化上保守的表观调控因子在调控肝

2020-05-08

健康昼夜节律可以增强免疫力,抵抗COVID-19!

2020年4月22日讯 /生物谷BIOON /——社交疏远和洗手已经成为对抗COVID-19的重要措施,但还有另一种强大的保护资源可以立即提供给所有人:你的昼夜节律。虽然隔离和卫生能够有效地减少感染的机会,但它们无助于增强我们对病毒的抵抗力,使我们遭受的痛苦更少,恢复得更快。此外,当前趋势造成的压力和担忧--学校和企业关闭、自我隔离和强制呆在家里--也没有帮助。

2020-04-22

研究发现突触稳态调控的结构基础

突触后谷氨酸受体减少会产生逆向信号诱导突触前神经递质释放的增加以维持突触传递功能,这个调控过程称为突触稳态。突触后受体如何跨突触逆向影响突触前结构和功能是神经生物学研究的核心科学问题。突触结构和功能的紊乱与精神分裂症、自闭症及智力发育迟缓等多种神经精神疾病密切相关,解析突触后谷氨酸受体如何调控突触前结构和功能的变化可以为相关疾病的治疗提供新思路。目前关于突触

2020-03-17

Bmal1基因或许并不是控制机体昼夜节律钟的必要调节子

2020年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --在机体中广泛存在的Bmal1基因被认为能作为机体主要的分子计时器的关键部分,但近日一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学Perelman医学院等机构的科学家们通过对动物模型进行研究发现,机体的组织能够持续遵循24小时的昼夜节律,24小时的昼夜分子时钟能影响从机体睡眠到代谢等多项日常

2020-03-04

Science子刊:揭示APOE4加剧α-突触核蛋白病变,而且这种加剧与淀粉样蛋白无关

2020年2月26日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国梅奥诊所的研究人员在小鼠模型和帕金森病患者中研究了APOE4是否会影响α-突触核蛋白病理。相关研究结果近期发表在期刊上,论文标题为“APOE4 exacerbates α-synuclein pathology and related toxicity independent of amyloid”。

2020-02-26

Science:在神经元突起中,单核糖体偏好性地翻译突触mRNA

2020年2月7日讯/生物谷BIOON/---RNA测序和原位杂交揭示了神经元树突和轴突中存在意想不到的大量RNA种类,而且许多研究已经记录了蛋白在这些区室中的局部翻译。在信使RNA(mRNA)的翻译过程中,多个核糖体可以同时占据单个mRNA(一种称为多核糖体的复合物),从而导致编码蛋白的多个拷贝产生。多核糖体通常在电子显微镜图片中被识别为由三个或三个以上的

2020-02-07

Front Cellular Neurosci:深入剖析α-突触核蛋白特性有望帮助开发新型帕金森疾病疗法

2020年2月5日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Frontiers in Cellular Neuroscience上的研究报告中,来自布法罗大学的科学家们通过研究深入剖析了α-突触核蛋白,该蛋白与帕金森疾病发病直接相关;其会在患者大脑中形成异常的团块,但如今科学家们并不清楚其背后的分子机制和原因。图片来源:pl.wikipedia

2020-02-07

研究发现视觉皮层回路中兴奋-抑制平衡的节律性振荡

中国科学院上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心研究员何凯雯团队联合约翰霍普金斯大学Alfredo Kirkwood团队首次发现神经元的兴奋与抑制之间的平衡关系(E/I平衡)在昼夜周期中呈现出节律性振荡。通过进一步研究发现该振荡具有神经环路特异性,并受到睡眠/觉醒经历的紧密调控,脑中内源大麻素是介导该调控的关键分子。题为Daily Oscillations

2019-12-14

JACS:新型化合物能够调控人们的“日夜”生物节律

名古屋大学日本转化生物分子研究所(ITbM),荷兰格罗宁根大学的研究人员及其同事发现了一种调节细胞生物钟的新方法。发表在《Journal of the American Chemical Society》杂志上的关于这种方法的进一步研究可能有助于开发针对多种疾病的疗法。

2019-12-03