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    銳博生物LincRNAEPS如何通過轉錄制動來發揮抑制炎癥作用

    麻省大學醫學院的Katherine研究團隊于6月16號在Cell上發表了lincRNA-EPS能夠抑制免疫炎癥反應的研究成果,進一步證明lincRNA在免疫系統中的重要性。 研究背景 基因間長鏈非編碼RNA (Long intergenic noncoding RNAs, LincRNAs)是基因表達的重要調節者,雖然lincRNAs在免疫細胞中表達,但是他們在免疫上的功能并未得到廣泛的研究。而先天免疫系統作為抗菌感染的防御第一線,依賴著動態的轉錄調節改變,在模式識別受體 (germline-encoded pattern-recognition receptors) ,如Toll-like受體(TLRs),檢測到微生物入侵時會發揮其應有的作用。炎癥基因的表達在抗菌防御方面來說顯得極其關鍵,而信號依賴的轉錄因子的激活,轉錄共調節因子,染色質修飾因子協同控制抗菌防御的炎癥反應。 研究目的 探究lincR......閱讀全文

    銳博生物-LincRNAEPS如何通過轉錄制動來發揮抑制炎癥作用

      麻省大學醫學院的Katherine研究團隊于6月16號在Cell上發表了lincRNA-EPS能夠抑制免疫炎癥反應的研究成果,進一步證明lincRNA在免疫系統中的重要性。   研究背景   基因間長鏈非編碼RNA (Long intergenic noncoding RNAs, LincR

    LincRNAEPS如何通過轉錄制動來發揮抑制炎癥作用

    麻省大學醫學院的Katherine研究團隊于6月16號在Cell上發表了lincRNA-EPS能夠抑制免疫炎癥反應的研究成果,進一步證明lincRNA在免疫系統中的重要性。研究背景基因間長鏈非編碼RNA?(Long intergenic noncoding RNAs, LincRNAs)是基因表

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    Cell重要發現:調控免疫的lncRNA

      由麻省大學醫學院Katherine A. Fitzgerald領導的研究小組證實,一種長鏈非編碼RNA lincRNA-EPS發揮轉錄剎車作用限制了炎癥。這一重要的研究發現發布在6月16日的《細胞》(Cell)雜志上。  細胞類型特異性的調控回路以復雜、動態和短暫調節的方式控制著基因表達。了解這

    銳博生物:外泌體在肝纖維化過程中發揮的作用研究

      過分!外泌體連肝纖維化也摻和!   關于IL-17 (白介素-17) 對肝臟疾病的作用,科學家們已經研究得很透徹了,但尚不知道IL-17的來源,特別是在非病原體引起的肝損傷和纖維化。今天我們來看看,來自韓國KAIST的研究者在Hepatology上敘述的一個關于外泌體與肝纖維化的故事。   

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    Nat-Immunol:轉錄抑制物Hes1通過調節轉錄延伸緩解炎癥反應

      炎癥反應的發生依賴于細胞因子以及趨化因子向組織間隙的移動,然而,過量的炎性因子的分泌容易引發免疫系統的過度激活,從而導致不必要的炎癥疾病。因此,細胞因子的釋放必須受到嚴格的調控。免疫因子的產生會受到多種水平的負向調控,其中包括表觀遺傳學修飾以及染色質組裝等等。事實上,很多調控環節都發生在轉錄起始

    銳博生物:環狀RNA研究的方法及功能作用介紹

      銳博生物:環狀RNA—隱秘的未知RNA平行宇宙   環狀RNA,被喻是隱秘的未知RNA平行宇宙。最近,復旦大學的鄭秋鵬博士(2016交流會嘉賓之一)以第一作者身份在Nature Communications上發布了他們關于circHIPK3的最新研究成果。現在就和小編一起來學習circRNA的

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    研究揭示慢性疼痛如何通過饑餓感來抑制

      據外媒New Atlas報道,賓夕法尼亞大學神經科學家的一項新研究發現,慢性疼痛可以通過饑餓感來抑制。這種由非常小的腦細胞群體控制的進化“奇事”可以為研究人員提供治療疼痛的新靶點。研究實驗室的重點一般是研究饑餓改變感官知覺的神經方式。   這項研究的博士后研究員Amber Alhadeff表示

    著名院士Nature重要發現:調控免疫的lncRNA

      來自賓夕法尼亞大學、Jackson基因組醫學實驗室、康涅狄格大學健康中心等處的研究人員,揭示一種叫做Morrbid的新型長鏈非編碼RNA(lncRNA)調控了Bim及短壽骨髓細胞的壽命。這一重要的研究發現發布在8月15日的《自然》(Nature)雜志上。  紐約大學醫學院的Richard A.

    氨芐西林如何通過干擾細菌細胞壁合成發揮抗菌作用?

      氨芐西林通過干擾細菌細胞壁的合成來發揮抗菌作用。  氨芐西林是一種抗生素,它對某些細菌具有顯著的抗菌效果。它的作用機制主要是抑制細菌細胞壁的合成。具體來說,氨芐西林能夠與細菌細胞壁合成過程中的關鍵酶結合,阻止了細胞壁的正常構建。沒有完整的細胞壁,細菌就無法維持其結構的穩定性,最終導致細菌的迅速破

    如何通過飲食來降低尿酸?

    1、應供給足量的碳水化合物和脂肪,患者可食用富含碳水化合物的米飯、饅頭、面食等。2、烹調方法多用燴、煮、熬、蒸、氽等,少用煎、炸方法。食物應盡量易消化。3、多選用富含維生素B1及維生素C的食物。可用食物:米、面、牛奶、雞蛋、水果及各種植物油。而蔬菜除龍須菜、菜花、菠菜外,其他均可食用。4、禁用動物內

    抑肽酶如何通過抑制纖溶蛋白的活性來達到止血的效果?

      抑肽酶通過抑制纖溶蛋白的活性來達到止血的效果。  纖溶系統是人體內一種重要的生理調節機制,它能夠溶解血栓、促進血管修復和維持血液流動性。然而,在某些情況下,如手術、創傷或炎癥等,纖溶系統的過度激活會導致出血風險增加。  抑肽酶是一種能夠抑制纖溶蛋白活性的藥物。它可以與纖溶酶結合并形成穩定的復合物

    Nat-Immunol:如何通過靶向作用免疫細胞來治療多種癌癥?

      日前,一篇發表在國際雜志Nature Immunology上的研究報告中,來自美國路德維希癌癥研究所等機構的科學家們通過研究鑒別出了一種新型機制,該機制能通過調節性T細胞(Treg細胞細胞,能抑制免疫反應)來改變細胞代謝從而使其能在腫瘤艱難的微環境中存活,這種機制能被腫瘤中的Treg細胞所利用,

    銳博生物:特定的tRNA基因的表達促進腫瘤轉移

      Cell重大發現:tRNAs促進腫瘤轉移   轉運RNAs(tRNAs)最初被認為是基因表達的靜態參與者,但是6月2號,洛克菲勒大學的H. Goodarzi研究團隊在Cell上發表的文章證明,tRNA也是基因表達的動態調節器,可影響疾病進展。接下來讓我們一起來看看他們的研究成果吧。   H.

    大腦如何通過自言自語來學習?

      人類和其他動物一樣,擁有巨大的學習能力,能夠理解新的感官信息,掌握新的技能或適應不斷變化的環境。然而,許多使我們能夠學習的機制仍然不清楚。系統神經科學的最大挑戰之一是解釋突觸連接如何改變以支持適應性行為。瑞士日內瓦大學(UNIGE)的神經科學家先前表明,大腦皮層的突觸學習機制依賴于大腦深層區域的

    色甘酸鈉如何發揮作用?

      色甘酸鈉主要通過穩定肥大細胞膜來發揮作用。肥大細胞是免疫系統的一部分,它們在過敏反應中起著關鍵作用。當身體接觸到過敏原(如花粉、塵螨等)時,肥大細胞會釋放一種叫做組胺的物質,導致過敏癥狀,如流鼻涕、打噴嚏、眼睛癢等。  色甘酸鈉可以與肥大細胞膜上的某些蛋白質結合,防止這些蛋白質發生構象變化,從而

    抗菌肽如何發揮作用?

      破壞細胞膜:抗菌肽可以與細菌和真菌的細胞膜結合,并通過插入、破裂等方式破壞其結構。這會導致細胞內容物泄漏出來,最終導致細胞死亡。  干擾蛋白質合成:抗菌肽可以與細菌和真菌的核糖體結合,從而干擾其蛋白質合成過程。這會阻止細菌和真菌生長和繁殖,最終導致其死亡。  抑制核酸合成:抗菌肽可以與細菌和真菌

    羅紅霉素如何發揮抗菌作用?

      羅紅霉素通過抑制細菌蛋白質的合成來發揮抗菌作用。  羅紅霉素是一種大環內酯類抗生素,它主要對某些革蘭陽性菌和一些革蘭陰性菌具有抗菌活性。具體來說,羅紅霉素可以與細菌的50S核糖體亞單位結合,這樣會妨礙細菌蛋白質的合成,進而抑制細菌的生長和繁殖。羅紅霉素對于某些細菌如化膿性鏈球菌、肺炎鏈球菌、金黃

    法莫替丁是如何發揮作用的?

      法莫替丁通過抑制胃酸分泌來發揮作用。 它是一種H2受體拮抗劑,能夠有效地抑制由食物和其他因素引起的胃酸分泌,包括基礎胃酸和夜間胃酸分泌。此外,法莫替丁還能減少胃蛋白酶的分泌,幫助保護胃黏膜,避免胃酸對胃黏膜的刺激。  法莫替丁的作用強度比西咪替丁或雷尼替丁都要大,對健康人及消化性潰瘍患者的胃酸分

    如何通過操作來維護保養恒溫搖床

    了解實驗室儀器設備的客戶都應該了解一點恒溫搖床這種產品,它是很多實驗室用到的箱體類設備之一,做培養用,性能十分穩定,用到的地方也相當的多。一般適用于環境保護,醫療教學、衛生防疫、藥檢等科研或者生產部門,是水體分析的BOD測定、細菌、病毒、微生物等的培養保存,植物栽培,育種試驗等帶振蕩器的專用恒溫設備

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    銳光攜手博暉-共創光輝未來

      近日北京銳光儀器有限公司與北京博暉創新光電技術有限公司簽署了無形資產轉讓協議。為更好發展具有中國自主知識產權的原子熒光分析儀器,銳光公司將28項發明及實用新型ZL和原子熒光光度計生產工藝技術轉讓給北京博暉創新光電技術股份有限公司,同時,銳光將為博暉公司原子熒光光度計生產、研發、售后提供持續的技術

    制霉素是如何發揮作用的?

      制霉素通過與真菌細胞膜上的甾醇相結合,導致細胞膜通透性的改變,使重要細胞內容物外泄,從而發揮抗真菌作用。 這種作用機制導致真菌細胞死亡,達到治療感染的目的。制霉素對念珠菌屬的抗菌活性高,對新型隱球菌、曲菌、毛霉菌、小孢子菌、莢膜組織漿胞菌、皮炎芽生菌及皮膚癬菌通常也對制霉素敏感。

    逆轉錄酶抑制劑的作用

    NRTI均為DNA的天然底物的衍生物,其中AZT和d4T為脫氧胸苷的類似物;ddC和3TC為脫氧胞苷的類似物;ddI和TNF為脫氧腺苷的類似物;ABC為脫氧鳥苷的類似物,均需在細胞內轉化為活性的三磷酸衍生物,通過胸苷激酶、胸苷酸激酶的磷酸化作用,形成活化型三磷酸體(AZTTP)。AZTTP為HIV-

    抗生素作用機制抑制核酸復制和轉錄

    抑制核酸的轉錄和復制,可以抑制細菌核酸的功能,進而阻止細胞分裂和/或所需酶的合成。以這種方式作用的抗生素包括萘啶酸和二氯基吖啶,利福平等。

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    CellDeathandDisease:最新發現突變型p53273H抑制腫瘤

      近日,中國科技大學的科研人員在研究中揭示了miRNA介導的p53-273H/miR-27a/EGFR基因調控通路,對于癌癥的發生發展有重要的調控作用,相關研究發表在近期的《Cell Death and Disease》雜志上。   在腫瘤發展進程研究中,P53是在主要的腫瘤抑制因子,可潛在

    研究發現突變型p53273H在腫瘤發展中發揮重要作用

      近日,中國科技大學的科研人員在研究中揭示了miRNA介導的p53-273H/miR-27a/EGFR基因調控通路,對于癌癥的發生發展有重要的調控作用,相關研究發表在近期的《Cell Death and Disease》雜志上。   在腫瘤發展進程研究中,P53是在主要的腫瘤抑制因子,可潛在

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