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  • 敲低 Adra2α:提升脂肪干细胞治疗 2 型糖尿病疗效的新策略

    一、研究背景糖尿病,这个全球健康的 “顽固敌人”,已悄然成为世界十大死因之一,其中 2 型糖尿病(T2D)更是占据了糖尿病患者的 90% 以上。它可不只是血糖升高这么简单,胰岛素抵抗和 β 细胞功能障碍这两大 “帮凶” 让病情雪上加霜,还会引发肾病、心血管疾病等一系列严重并发症。当下,糖尿病患者主要依赖药物控制血糖,但这些药物或多或少都带着副作用,寻找更有效的治疗方法迫在眉睫。脂肪干细胞(ASCs)的出现,宛如黑暗中的一丝曙光,为糖尿病治疗开辟了新方向。它获取方便、增殖迅速,众多研究包括该团队之前的成果都显示,ASCs 能修复胰腺 β 细胞功能、改善免疫失调、促进糖尿病伤口愈合,展现出巨大的治

    来源:Stem Cell Research & Therapy

    时间:2025-02-15

  • 丝氨酸代谢:食管癌治疗的新靶点?

    在人体的微观世界里,癌症细胞如同疯狂生长的 “小怪兽”,不断侵蚀着健康的机体。食管癌,作为全球癌症领域的 “狠角色”,是第 11 大常见癌症和第七大癌症相关死亡原因,其中食管鳞状细胞癌(ESCC)更是食管癌的主要组织学亚型,对放化疗敏感性有限。目前,ESCC 患者的 5 年生存率低于 40%,且由于对其发病机制了解不足,缺乏有效的靶向药物,这使得食管癌的治疗陷入困境,亟待新的突破。在此背景下,汕头大学的研究人员挺身而出,开展了一项聚焦于 ESCC 中丝氨酸代谢的研究。该研究成果为食管癌的治疗带来了新的曙光,若能进一步转化应用,或许能为无数 ESCC 患者带来生的希望。相关研究发表在《Cell

    来源:Cancer & Metabolism

    时间:2025-02-15

  • 基于通路的网络医学为阿尔茨海默病发现新型天然产物

    阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD),这个名字或许你并不陌生。它就像大脑中的 “橡皮擦”,悄无声息地擦去患者的记忆,让他们逐渐迷失在熟悉的世界里。随着全球老龄化的加剧,AD 的患病人数不断攀升,预计到 2050 年,全球 AD 患者将从 5700 万激增至 1.52 亿,这无疑给社会带来了沉重的经济负担。目前,针对 AD 的治疗药物研发面临着巨大挑战。尽管科研人员们尝试开发了众多针对 AD 特定病理特征(如淀粉样蛋白 -β(Aβ)沉积和神经原纤维缠结)的药物,但在过去 20 年里,获批的药物寥寥无几。这是因为 AD 的发病机制极为复杂,涉及众多生物学过程,传统的单靶点治

    来源:Alzheimer's Research & Therapy

    时间:2025-02-15

  • CircAPP:阿尔茨海默病治疗的新希望 —— 调控小胶质细胞极化的关键因子

    阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD),这个听起来有些陌生又让人恐惧的名字,正悄然成为全球健康的一大挑战。它是导致痴呆的主要原因,患者的大脑仿佛陷入了一场 “混乱的战争”,过度的淀粉样 β(Aβ)聚集形成老年斑,过度磷酸化的 tau 蛋白组成神经原纤维缠结,同时突触功能也出现障碍,这些变化无情地侵蚀着患者的认知能力,让他们逐渐迷失在自己的世界里。小胶质细胞作为大脑中的 “免疫卫士”,在这场 “战争” 中本应发挥重要作用。正常情况下,它们能动态地在促炎的 M1 表型和抗炎的 M2 表型之间转换。然而在 AD 的进程中,Aβ 聚集体异常激活了 M1 表型,使得促炎细胞因子持续

    来源:Alzheimer's Research & Therapy

    时间:2025-02-15

  • 肺炎克雷伯菌致病机制新发现:荚膜多糖的关键作用

    ### 肺炎克雷伯菌致病机制新发现:荚膜多糖的关键作用肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)是一种重要的临床病原菌,可引发多种感染,尤其是在免疫系统受损的患者中。其高毒力菌株(hvKp)还能感染健康人群,引发严重疾病。在肺炎克雷伯菌的众多毒力因子中,荚膜多糖(Capsule polysaccharide,CPS)被认为是最重要的一种,但它增强细菌生存适应性的机制尚不清楚。肺炎克雷伯菌及其毒力因子概述肺炎克雷伯菌是一种人类共生菌和机会致病菌,可导致败血症、肺炎、尿路感染和软组织感染等多种医疗相关感染。与经典肺炎克雷伯菌(cKp)不同,高毒力肺炎克雷伯菌(hvKp)通常感染社区

    来源:mBio

    时间:2025-02-15

  • 硒暴露与中老年人群胰岛素抵抗及β细胞功能的差异性关联研究

    在2型糖尿病(T2DM)全球流行的背景下,胰岛素抵抗和β细胞功能障碍作为疾病发生的关键环节备受关注。作为必需微量元素的硒,其双重角色令人着迷——既是抗氧化硒蛋白的重要组分,又可能在过量时扰乱糖代谢平衡。更引人深思的是,衰老过程中β细胞功能自然衰退与硒代谢需求增加的矛盾现象,使得"硒-糖代谢"关系在年龄维度上呈现复杂图谱。西班牙阿拉贡工人健康研究(AWHS)和老年ENRICA-2(SEN-2)研究团队在《Nutrition and Diabetes》发表的这项创新性研究,首次系统揭示了血硒水平与糖代谢指标的年龄特异性关联规律。研究采用多中心协作设计,整合了AWHS(1186名40-55岁工人)和

    来源:Nutrition & Diabetes

    时间:2025-02-15

  • ZNRF2:胶质瘤治疗的新希望 —— 调控糖酵解促进肿瘤发生并有望成为治疗靶点

    在人体这个复杂的 “小宇宙” 里,大脑无疑是最神秘的区域之一。而胶质瘤,作为成人最常见的原发性颅内肿瘤,如同隐藏在大脑深处的 “恶魔”,严重威胁着人们的健康。世界卫生组织(WHO)将胶质瘤分为 I - IV 级,其中 IV 级的胶质母细胞瘤(GBM)恶性程度极高,患者预后极差。目前,胶质瘤的标准治疗方案包括手术、放疗和替莫唑胺(TMZ)化疗,但 GBM 对化疗的固有抗性以及血脑屏障的阻碍,使得治疗困难重重。因此,寻找新的治疗靶点迫在眉睫。为了攻克这一难题,天津医科大学总医院等研究机构的研究人员开展了一项关于锌指和环指蛋白 2(ZNRF2)在胶质瘤中作用的研究。该研究成果发表在《Journal

    来源:Journal of Translational Medicine

    时间:2025-02-15

  • 脂蛋白 (a) 摩尔浓度:预测中国汉族人群冠心病风险与严重程度的关键指标

    在全球范围内,冠心病(Coronary Artery Disease,CAD)就像一个 “健康杀手”,严重威胁着人们的生命健康,是导致发病和死亡的主要原因之一。血脂异常作为冠心病的重要可改变危险因素,对公众健康造成了极大的冲击。尽管在预防和治疗方面已经取得了不少进展,但心血管疾病的残留风险依然不可小觑,而脂蛋白 (a) [Lipoprotein (a),Lp (a)] 浓度的升高就是其中一个 “捣蛋鬼”,这也凸显了对 Lp (a) 进行管理的重要性。Lp (a) 是个结构复杂的 “小家伙”,它由一个类似低密度脂蛋白(Low-Density Lipoprotein,LDL)的颗粒和一个载脂蛋白

    来源:Lipids in Health and Disease

    时间:2025-02-15

  • 解锁 2 型糖尿病风险密码:男女有别,代谢炎症与胰岛素抵抗暗藏玄机

    在当今世界,心脏、肾脏和代谢疾病(CKM 疾病)就像一群来势汹汹的 “健康杀手”,成为导致人们过早死亡的主要原因之一。在这些疾病中,2 型糖尿病(T2DM)更是扮演着 “核心反派” 的角色。它不仅是多种可改变和不可改变的风险因素相互作用的 “产物”,还会加速心血管和肾脏疾病的恶化,给患者的健康带来双重打击。一直以来,科学家们都知道炎症和胰岛素抵抗(胰岛素抵抗是指身体细胞对胰岛素的敏感性降低,导致胰岛素不能正常发挥作用,血糖难以被有效摄取和利用)在 T2DM 的发病过程中起着关键作用。近些年来,衡量胰岛素抵抗的方法有了新变化,出现了很多替代指标,其中甘油三酯 - 葡萄糖体重指数(TyG - BM

    来源:Lipids in Health and Disease

    时间:2025-02-15

  • 动脉粥样硬化指数与不孕症的关联研究:基于美国女性的横断面分析

    在现代医学研究中,不孕症的病因一直是科学家们关注的焦点之一。近年来,越来越多的研究表明,血脂异常与女性不孕症之间可能存在密切联系。血脂异常不仅会导致心血管疾病、代谢综合征等健康问题,还可能通过影响生殖系统的正常功能,导致女性不孕。动脉粥样硬化指数(AIP)作为一种新兴的血脂生物标志物,能够综合评估血脂代谢状态,为研究血脂与不孕症的关系提供了新的视角。本研究基于美国国家健康与营养调查(NHANES)2013—2018年的数据,采用横断面分析方法,探讨了AIP与女性不孕症之间的关联。研究背景部分指出,血脂异常(如总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、甘油三酯(TG)升高,高密度脂蛋白胆固醇(

    来源:Lipids in Health and Disease

    时间:2025-02-15

  • miR-144-5p 调控自噬影响老年肌少症的机制及潜在治疗价值研究

    随着年龄的增长,许多老年人会发现自己的肌肉力量逐渐变弱,日常活动也变得越来越吃力,比如爬楼梯气喘吁吁、拎重物力不从心,这背后的 “元凶” 之一可能就是肌少症(Sarcopenia)。肌少症是一种与衰老相关的肌肉疾病,其特征为骨骼肌质量和功能逐渐下降。目前,全球有 5000 万人受肌少症困扰,预计到 2050 年,这一数字将飙升至 5 亿 。亚洲老年人肌少症的发病率在 4.1% - 11.5% 之间,虽然低于欧美地区,但它所带来的健康风险不容小觑,包括跌倒、身体功能下降、生活质量降低、身体残疾、抑郁,甚至会增加住院率和死亡率。面对这一棘手的问题,科学家们一直在努力寻找有效的治疗方法。近年来,RN

    来源:Immunity & Ageing

    时间:2025-02-15

  • 探秘中国未成年 NF1 患者健康状况:EQ-5D-Y 能否精准 “把脉”?

    在全球,罕见病的身影并不罕见,超过 7000 种的罕见病,如同隐藏在人群中的 “暗箭”,时刻威胁着人们的健康。大部分罕见病与基因相关,约 70% 在儿童时期就开始发作,给患者及其家庭带来了一生的痛苦。就像神经纤维瘤病 1 型(NF1),每 3000 个新生儿中就可能有 1 个患病,它的临床表现多种多样,从皮肤上的咖啡斑,到影响多系统的神经肿瘤,病情从轻到重,严重的甚至会危及生命。随着医学的进步,越来越多的孤儿药(专门用于治疗罕见病的药物)被研发出来,给罕见病患者带来了希望。但这些药物往往价格高昂,为了让患者能真正受益,许多国家在决定是否将这些药物纳入医保报销目录时,需要进行经济评估。而在经济评

    来源:Orphanet Journal of Rare Diseases

    时间:2025-02-15

  • 整合 RNA 修饰的机器学习模型:预测乳腺癌患者预后与治疗反应的新突破

    在女性健康的 “战场” 上,乳腺癌无疑是头号 “劲敌”。它是全球女性癌症死亡的主要原因,如同隐藏在暗处的 “杀手”,时刻威胁着女性的生命健康。尽管当前乳腺癌的治疗手段多样,涵盖化疗、手术、激素治疗、免疫治疗和靶向治疗等,但彻底攻克它依旧困难重重,有效的预后模型和治疗策略成为迫切需求。在此背景下,贵州省人民医院的研究人员勇挑重担,开展了一项极具意义的研究。他们的成果发表在《Cancer Cell International》上,为乳腺癌的诊疗带来了新的曙光。研究人员为了深入剖析 RNA 修饰在乳腺癌中的奥秘,运用了多种关键技术方法。他们从 The Cancer Genome Atlas (TCG

    来源:Cancer Cell International

    时间:2025-02-15

  • 基于 PHI 相关变量和 PI-RADS 构建不同 PSA 人群前列腺癌在线聚类预测模型,助力精准诊断

    前列腺癌,这个隐匿在男性健康领域的 “杀手”,近年来愈发猖獗。在 2022 年,它已成为男性群体中最为常见的恶性肿瘤之一,新发病例占比高达 27%,癌症死亡比例也达到了 11%,排名第二。为了能尽早揪出这个 “敌人”,血清前列腺特异性抗原(PSA)作为一种常用的生物标志物,被广泛应用于临床筛查。大量随机试验证明,PSA 筛查确实能降低前列腺癌的死亡率。然而,PSA 并非十全十美。它对前列腺癌的特异性较低,这就导致了在诊断过程中,误判的情况屡见不鲜。尤其是当 PSA 值处于 4 - 10 ng/ml 这个 “灰色地带” 时,许多男性会收到假阳性的诊断结果,实际上,只有约 18% 的人经病理确诊患

    来源:Cancer Cell International

    时间:2025-02-15

  • 解耦生姜连作障碍:一株具有促生与生防双重功能的Bacillus paralicheniformis SYN-191的分离鉴定与应用研究

    生姜作为重要的药食同源作物,其全球80%产量来自中国。然而长期连作导致土壤微生物区系失衡、病原菌富集和土传病害频发,其中由Fusarium ramigenum引起的根腐病尤为严重。传统化学防治方法不仅加剧土壤退化,更威胁农产品安全,开发绿色可持续的微生物防治策略成为产业迫切需求。山东农业大学生命科学学院/土壤肥料资源高效利用国家工程研究中心的研究团队,从山东安丘生姜种植区健康植株根际土壤中分离获得一株具有多重功能的Bacillus paralicheniformis SYN-191。该研究通过基因组学、微生物组学和田间试验等多维度分析,揭示了该菌株克服连作障碍的分子机制与应用潜力,成果发表于《

    来源:BMC Microbiology

    时间:2025-02-15

  • 可植入双药缓释系统通过STING激动剂与凋亡诱导剂序贯释放实现级联免疫治疗抑制术后肿瘤复发

    在肿瘤治疗领域,手术切除仍是实体瘤的主要治疗手段,但术后残留癌细胞导致的复发转移始终是临床难题。传统化疗药物如阿霉素(DOX)虽能诱导免疫原性凋亡,但单独使用效果有限;而新型STING激动剂MSA-2虽能激活干扰素基因刺激蛋白(STING)通路,但其作用时间短暂(仅维持24小时)。如何实现长效免疫激活成为突破术后复发瓶颈的关键。中山大学的研究人员创新性地提出"级联免疫治疗"策略,开发出可植入双药缓释系统(MS-DF-MS)。该系统采用独特的"三明治"结构:外层为3D打印的明胶/海藻酸钠支架负载MSA-2,内层为聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)电纺纤维包裹DOX。通过材料降解动力学差异实现药物

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-15

  • Flaveria属植物C4光合作用进化中转录调控的主导作用及其基因组学机制

    在植物进化史上,C4光合作用被认为是最成功的进化创新之一。与常见的C3植物相比,C4植物具有更高的光能、水分和氮素利用效率,这使得它们能够在高温、干旱和低CO2环境下茁壮成长。然而,C4光合作用是如何从C3祖先演化而来的,这一直是植物生物学领域的重要科学问题。特别是在基因表达调控层面,C4相关基因如何获得高水平表达特性的机制尚不清楚。中国科学院分子植物科学卓越创新中心的研究人员选择Flaveria属植物作为研究对象,该属包含C3、C4以及多种中间类型物种,是研究C4光合作用进化的理想模型。通过整合基因组学、转录组学、蛋白质组学和表观基因组学等多维度数据,研究人员系统解析了C4光合作用进化的分子

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-15

  • 超分子力驱动的非富勒烯受体设计实现高效倒置钙钛矿太阳能电池

    在可再生能源领域,金属卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其卓越的光电转换性能成为研究热点。尽管其认证效率已突破26%,但作为关键组件的电子传输层(ETL)仍面临严峻挑战。传统富勒烯衍生物虽广泛用于倒置PSCs,却存在能级紊乱导致的电压损失(VOC)和弱分子间作用力引发的形态不稳定等问题。如何设计兼具高效电荷传输和界面稳定性的新型ETL材料,成为推动该领域发展的关键科学问题。香港城市大学Alex K.-Y. Jen团队在《Nature Communications》发表的研究中,创新性地将有机光伏领域明星材料Y6型非富勒烯受体(NFAs)改造为高效ETL。通过将苯并噻二唑核心替换为高极性菲咯啉

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-15

  • 带相反电荷聚电解质网络相分离形成共凝聚体的溶剂效应:揭示生物凝聚体形成新机制

    在生命科学和材料科学领域,带相反电荷聚电解质(PEs)形成的共凝聚体(PEC)现象一直备受关注。传统观点认为这类相分离会形成球形液滴,其生长动力学类似于普通的液-液相分离(LLPS)。然而,越来越多的实验观察到多孔网络结构的形成,这种差异背后的物理机制始终未明。更关键的是,共凝聚体作为生物细胞中无膜细胞器的重要模型,其形态演变和动力学特性直接影响着生物大分子的分区和功能调控。针对这一科学难题,香港科技大学和东京大学的研究团队在《Nature Communications》发表了突破性研究成果。通过创新的流体粒子动力学(FPD)模拟方法,研究人员首次揭示了带相反电荷PEs在溶剂中形成网络状共凝聚

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-15

  • 深海冷泉微生物驱动的氮流失热点:跨21门类微生物群落揭示全球氮循环新机制

    在浩瀚的海洋深处,存在着一种被称为"冷泉"的特殊生态系统。这些沿着大陆边缘分布的深海绿洲,不断渗出富含甲烷和硫化氢的流体,孕育着独特的化能自养微生物群落。长期以来,科学家们对冷泉生态系统的认知主要集中在甲烷循环和硫转化过程,而对其中同样关键的氮循环过程,尤其是氮流失机制知之甚少。氮作为生命必需元素,其生物可利用性直接影响着冷泉生态系统的生产力。然而,在高压、低温、高甲烷的极端环境下,微生物如何驱动氮流失过程?这一科学问题一直困扰着研究人员。自然资源部第三海洋研究所的科学家们通过跨学科研究,首次系统揭示了冷泉作为深海氮流失热点的重要作用。他们发现,冷泉沉积物中的氮流失速率显著高于普通深海沉积物,

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-15


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