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Nat Commun:研究发现修复膝关节损伤的干细胞亚群

2017年5月16日 讯 /生物谷BIOON/ ---最近研究者们鉴定出了一类负责维持膝关节健康以及修复膝关节损伤的关键干细胞类型。这项由Aberdeen大学的研究者们做出的研究发表在最近一期的《Nature Communications》杂志上。我们的关节中存在一层叫做"滑膜"的连接组织,损伤或关节炎等会导致这一层薄膜发生炎症反应以及增厚现象,从而导致滑液的过度分泌以及疼痛与肿胀感的产生。科学家

2017-05-17

Science:促进巨噬细胞活化的分子有助修复肝脏和肺部损伤

2017年5月13日/生物谷BIOON/---一项新的研究提示着发现有助组织在遭受损伤后修复的关键信号可能为开发治疗哮喘和器官纤维化等疾病的新方法铺平道路。相关研究结果于2017年5月11日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Local amplifiers of IL-4Rα–mediated macrophage activation promote repair in lung an

2017-05-13

Science:科学家阐明巨噬细胞介导机体组织损伤修复的分子机制

2017年5月14日 讯 /生物谷BIOON/ --在机体免疫系统中,巨噬细胞不仅能够扮演抵御外来入侵病原体的“卫士”角色,还能够在机体感染被击败时帮助重建损伤的组织,近日,来自耶鲁大学医学院的研究人员通过研究揭示了巨噬细胞是如何完成这两种复杂且不相关的任务的,题为“Macrophage function in tissue repair and remodeling requires IL-4

2017-05-14

“狡猾”的癌细胞操控着损伤DNA修复,这就是癌症无法治愈的“根源”

  约翰霍普金斯大学癌症研究小组的科学家们找到证据证明,当用来修复DNA的一组细胞遭到损害,无法完成它们的正常工作时,癌症就发生了。如果进一步的试验成功,那么这些发现就会引导科学家研发靶向分子的全新抗癌药物。科学家们一直知道长久的慢性炎症可以带来DNA的损伤,他们也知道癌细胞传播扩散的能力是由于所谓的“表观遗传学”因素影响的。此次研究的详细报告发表于《癌症细胞》杂志上。在研究中

2017-05-09

抑制线粒体修复,有望带来癌症创新疗法

线粒体像是细胞中的“发电站”,通过呼吸作用为各种细胞活动提供能源。它们有自己的 DNA,这些 DNA 编码对线粒体功能非常重要的蛋白。在产生能源的过程中,线粒体不可避免地产生大量能够损伤 DNA 的活性氧自由基 (reactive oxygen radicals)。而线粒体 DNA 因为位于线粒体内,离产生活性氧自由基的电子传递链 (electron transfer chain, ETC) 复合

2017-05-05

JEM:鉴别出能够有效修复男性睾丸损伤的特异性细胞

图片摘自:Bobjgalindo/Wikipedia 2017年5月5日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,一项刊登在国际杂志the Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自爱丁堡大学的研究人员通过研究发现一小群细胞或许对于修复机体睾丸的损伤非常关键,阻断这些细胞就会抑制机体对参与产生健康精子的组织进行修复,该研究中研究人员还阐明了细胞修复的分子机制,

2017-05-05

ACS Biomater Sci Eng:新型水溶胶能够加速膝盖损伤修复过程

最近一项研究利用一种类似于软骨的水溶胶成分,使得膝盖的损伤修复变得更加容易。此外,该水溶胶的3D打印特性也使得其能够适用于不同人体的膝盖。

2017-05-03

Cell Commun:环境强化触发小鼠修复响应

生活在一个充满刺激的环境中对人体健康有诸多益处,并已被发现有助于小鼠抗击癌症,但背后的机制一直不明确。近日,刊登于《 细胞通讯 》期刊的一项研究显示,认知刺激、社会互动和身体活动能延长患有结肠癌的小鼠寿

2017-04-27

鱼油或可以帮助修复大脑和视网膜损伤!

一个由路易斯安那州立大学健康科学中心教授Nicolas Bazan博士领导的研究团队首次发现NDP1(一个来自DHA的信号分子)能够促进产生一种保护性蛋白对抗毒性自由基以保护大脑和视网膜。这项研究在缺血性中风实验模型和人视网膜色素上皮(RPE)细胞中进行,相关研究发表在Cell Death and Differentiation上。

2017-04-28

PNAS:新发现可有助于修复脊神经损伤

来自Gladstone研究所的研究者们利用人体的干细胞创造出了一种特殊的神经元,这类神经元具有修复脊髓神经损伤的能力。这些被称为"V2a"的神经元能够在脊髓中传递信号,进而帮助控制运动。当研究者们将细胞移植到小鼠的脊髓中后,这些神经元能够快速生长并与已有的细胞结合。

2017-04-26