打开APP

从抗氧化“超级英雄”到潜在的DNA损伤风险?Genes and Environ揭示迷迭香酸可通过NADH介导的氧化应激导致DNA损伤

迷迭香酸于特定条件下可诱导氧化DNA损伤,RA与Cu(II)使小牛胸腺DNA中8-oxodG形成显著增加,NADH增强此效应且损伤有位点特异性,表明RA应用需关注其潜在风险及与内源性物质的相互作用。

2024-12-05

Bioact Mater : Fc增强的外泌体具有更好的上皮层传递和肺分布能力,可用于肺部疫苗接种

该研究揭示fc增强的外泌体具有更好的上皮层传递和肺分布能力,可用于肺部疫苗接种,这为开发一种新的呼吸道粘膜疫苗方法提供了很大希望。

2024-10-31

Cell:母乳喂养对塑造婴儿的微生物组和促进肺部健康至关重要

这项研究追踪了婴儿出生后第一年内肠道和鼻腔中微生物的变化,以及母乳喂养和母乳成分的详细情况。

2024-09-24

抑制MERTK有望逆转肝脏、肾脏和肺部纤维化

韦斯特米德医学研究所的Ziyan Pan博士及其同事们发现了纤维化的新线索,以及这种破坏性疾病是如何在以普遍纤维化瘢痕为特征的器官中通过正反馈循环得以维持的。

2024-09-25

Nature:孙杰团队揭示免疫-上皮祖细胞异常生态位在病毒性肺部后遗症中的关键作用

该研究揭示了在病毒性肺炎后遗症(特别是PASC)中,免疫系统与上皮祖细胞之间的异常互动是驱动纤维化的关键机制。

2024-09-06

Nature Metabolism:ASS1通过代谢调节p53介导的DNA损伤反应,在DNA损伤中扮演关键角色

实验结果表明,ASS1是一个代谢检查点,在DNA损伤后,它通过限制核苷酸合成和p53相关基因转录来阻断细胞周期进程,从而实现基因组的维持和存活。

2024-07-29

Nature | 肺部微生物:从健康维护者到疾病催化剂

肺部微生物组的构成不是静态的,它会随着宿主的健康状况和外部环境因素发生变化。了解这些变化如何发生,以及它们背后的机制,对于揭示肺部微生物与健康和疾病之间的关系至关重要。

2024-04-25

Science:利用新型脂质纳米颗粒在体内进行干细胞基因编辑,肺部疾病治疗迎来革命性变革

通过对标准脂质纳米颗粒的巧妙改良,该团队为肺部体内基因编辑平台奠定了基础,并有可能将其应用于其他组织。这项研究中描述的方法有可能为遗传病患者带来长效治疗。

2024-10-30

Nature Medicine:外侧下丘脑如何成为脊髓损伤康复的关键突破口?

LH内的特定神经元——谷氨酸能神经元(LHVglut2)在恢复不完全性脊髓损伤后的步态功能中扮演了至关重要的角色。

2024-12-08

Nat Aging:揭示压力和衰老所致的肝脏损伤如何被逆转?

本文研究结果表明,抑制铁死亡能促使衰老小鼠的肝脏转录组转向年轻小鼠的状态,并能逆转衰老加速的肝脏损伤,从而就能确定铁死亡时一种可处理且保守的年龄相关组织退化的特殊机制。

2024-07-03