打开APP

Nature子刊:王维民团队揭示间歇性甲硫氨酸饥饿促进肿瘤铁死亡并增敏免疫治疗的新机制

该研究发现甲硫氨酸的长时缺乏和短暂饥饿对肿瘤细胞铁死亡具有截然相反的调控作用。在体内,饮食中甲硫氨酸的间歇性剥夺可显著增强肿瘤对铁死亡的敏感性,并且与PD-1抗体协同抑制肿瘤进展,增强T细胞介导的抗肿

2023-08-25

只需用对胰岛!德谷门冬双胰岛-你和“我”的双向奔赴

近年来,我国糖尿病患病人数居全球首位,但已接受治疗患者的糖化血红蛋白(HbA1c)达标率仅为50.1%。据目前数据显示,药物治疗中,胰岛素治疗效果较其他种类药物治疗效果更佳。

2023-12-17

自体胰岛再生新途径:刺激迷走神经

胰岛素是一种降低血糖水平的激素。生命体中唯一能产生胰岛素的细胞是胰腺β细胞(β细胞),而这些细胞的减少就是导致糖尿病的主要原因。

2023-12-13

研究揭示细胞分裂快速激活基因表达的分子机制

细胞分裂素(cytokinin)是一种重要的植物激素,在植物的生长发育中扮演着多种角色,包括维持分生组织、促进维管组织分化、调控叶片衰老和促进再生等。

2024-01-17

Science:饥饿感本身可能就足以减缓衰老

从低碳水化合物饮食到间歇性禁食,从手术到索马鲁肽(Ozempic),人们求助于一系列似乎永无止境的饮食、手术和药物来减轻体重。虽然人们早就知道限制进食量可以促进包括人类在内的多种动物的健康衰老,但是在

2023-05-18

德谷门冬双胰岛:胰岛功能救星强势来袭!

德谷门冬双胰岛素(IDegAsp)能够减少SMBG检测次数,其经济性更加优惠,能大幅提升患者的生活质量,节约医疗成本,提升患者的依从性,协助使用者进行糖尿病管理,安全、有效,且能明显恢复胰岛功能!

2023-12-28

Nature Medicine:基于算法的会诊,降低儿科抗生处方率

瑞士洛桑大学的研究人员在

2023-12-20

补充维生C,或抑制脊髓衰老

该研究首次系统刻画了灵长类脊髓衰老的表型、病理及细胞分子特征,并揭示了一种可促进运动神经元衰老的新型小胶质细胞AIMoN-CPM。

2023-11-02

Science:新研究从全新角度探究形态发生如何塑造器官发育

每个发育中的胚胎都蕴藏着自我组装的奥秘:一个有机体是如何在制造其组成部分的过程中塑造自己的

2023-12-31

合肥工业大学发现杓唇石斛可抑制血管钙化

本研究发现L-13的特异性受体IL13RA2在血管钙化过程中起重要作用。

2024-04-13