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Cell Stem Cell:肝间质细胞与肝导管上皮细胞之间的接触数量控制肝脏再生

2021年8月4日讯/生物谷BIOON/---从亚里士多德时代起,人们就已知道人类的肝脏是身体所有器官中再生能力最强的,甚至能够在切掉70%后再生出来,这使得活体移植成为可能。尽管肝脏在受伤后会完全再生,但调节如何激活或停止这一过程以及何时终止再生的机制仍然未知。在一项新的研究中,来自德国马克斯-普朗克分子细胞生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)、英国剑桥

2021-08-04

J Crohns Colitis:从肠上皮细胞端粒角度治疗溃疡性结肠炎的新方法

溃疡性结肠炎(UC)是一种反复发作的结肠慢性炎症性疾病。在严重或长期病例中,肠上皮细胞端粒缩短已有报道。然而,其对UC发病机制的影响尚不清楚。为此,作者使用我们最初建立的长期器质性炎症模型来评估端粒缩短。本研究首次揭示了端粒缩短在UC发病机制中的作用。羟基积雪草苷(MD)可能是一种超越内镜黏膜愈合的UC治疗的新候选方法。图片来源:https://pubmed

2021-07-26

Development:细胞外基质或能引导上皮细胞的生长和功能发挥!

2021年7月7日 讯 /生物谷BIOON/ --上皮细胞吸附在基底膜(BM)上对于乳腺的发育至关重要,然而具体的基底膜组分的确切作用或角色,目前研究人员并不清楚;近日,一篇发表在国际杂志Development上题为“Laminin alpha 5 regulates mammary gland remodeling through luminal cell

2021-07-06

鼠伤寒沙门菌或能利用肠道上皮细胞在宿主肠道中定植

2021年5月31日 讯 /生物谷BIOON/ --持续性或间歇性的腹泻(排便)是沙门氏菌感染的特征,其对于疾病的粪口途径传播非常重要;在肠道中,鼠伤寒沙门菌能积极侵入肠道上皮细胞(IECs,intestinal epithelial cells)并在含有沙门菌的空泡和细胞胞质中生存;细胞质中的鼠伤寒沙门菌能快速复制并表达入侵因子,从而诱导被感染的上皮细胞挤

2021-05-31

PNAS: 肠道上皮细胞如何抵御感染?

肠道上皮是机体内部最大程度地吸收养分和吸收液体的部位,同时必须提供紧密的屏障,以防止病原体的入侵。因此,及时清除受损的肠上皮细胞(IEC)同时不损害屏障的完整性是一个需要精细调节的过程。然而,上皮细胞如何协调这些任务仍然是一个重要的问题。在最近一项研究中,来自瑞典吾普萨拉大学的Mikael E. Sellin我们使用成像和光流分析技术研究未转化的鼠和人肠上皮

2021-04-13

PLoS Pathog:揭秘线虫机体嘌呤核苷磷酸化酶调节上皮细胞应对病原体感染的分子机制

2021年5月30日 讯 /生物谷BIOON/ --肠道上皮细胞通常会受到各种微生物的攻击,包括细胞内和细胞外的病原体等;尽管上皮细胞的防御能力能通过模式识别受体所介导的微生物相关分子模式的检测来出发,但关于其如何通过宿主生理学的扰动来感知感染,科学家们还有很多东西需要学习,而这一过程恰恰在感染期间经常发生。如今在COVID-19大流行所带来的全球巨大影响中

2021-05-30

Nat Microbio: 念珠菌感染引发阴道上皮细胞保护性免疫反应以及组织修复的作用机制

阴道念珠菌病(Vaginal candidiasis)是一种极为常见的传染性疾病,主要由以下4中病原体引起:白色念珠菌(Candida albicans);光滑念珠菌(Candida glabrata),副念珠菌(Candida parapsilosis);和热带假丝酵母(Candida tropicalis)。在最近一项发表在《Nature Microbi

2021-04-05

Sci Rep:将口腔上皮细胞直接重编程为间充质样细胞

根据最近一项研究,科学家们开发出了一种新方法,通过用表观遗传因子刺激,将源自牙周膜的Malassez上皮细胞残基转化为祖细胞。随后,祖细胞直接分化为内皮,间充质干和构成牙周膜的成骨细胞。

2021-03-23

JEM:科学家首次揭示肠道上皮细胞调节T细胞分化的分子机制

2021年2月9日 讯 /生物谷BIOON/ --肠道中含有大量免疫细胞,由于其会持续暴露于多种抗原中,比如细菌和食物等,因此肠道免疫细胞的合适诱导在肠道稳态中国扮演着关键角色。近日,一项刊登在国际杂志Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自浦项科技大学等机构的科学家们通过研究首次揭示了通过小肠上皮细胞(IEC)来

2021-02-09

Nature:在脊椎动物胚胎的早期阶段,上皮细胞吞噬可快速清除有缺陷的细胞

2021年2月15日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自西班牙巴塞罗那科学技术学院和庞培法布拉大学等研究机构的研究人员揭示新形成的胚胎会清除垂死的细胞,以最大限度地提高其生存机会。这是迄今为止在脊椎动物中发现的先天免疫反应的最早表现。这些发现可能有助于未来的努力,以理解为什么一些胚胎在发育的早期阶段未能形成,并导致新的临床努力,以治疗不孕症或早

2021-02-15