创伤性脑损伤(TBI)是一种危害人类健康的高发病率疾病,随着社会的发展,这种疾病的发病率有上升的趋势。脑外伤死亡率为10.8%,致残率为12%。脑外伤已成为40岁以下人群的第五大死因,年轻人约占脑外伤患者的70%。信号素3A(SEMA 3A)是信号素家族的成员,是一类参与神经网络构建的膜相关蛋白。SEMA3A曾被报道可影响血管通透性,但其在创伤性脑损伤(TB …
阅读更多 »The British Pharmacological Society | 同济大学医学院郭传勇教授团队报道:非酒精脂肪肝新疗法
郭传勇教授团队在《The British Pharmacological Society》期刊发表了题为“Astaxanthin attenuates hepatic damage and mitochondrial dysfunction in non-alcoholic fatty liver disease by upregulating …
阅读更多 »ECL发光液(enlight)与顺铂耐药的卵巢癌细胞株研究
卵巢癌是妇科恶性肿瘤患者死亡的主要原因。卵巢癌的早期诊断是困难的,但其进展很快。标准治疗是手术切除,其次是铂-紫杉类化疗。然而,传统的手术和化疗的疗效相当差,铂耐药的癌症在六个月内约25%的患者复发,总的5年生存率约为31%。为了提高卵巢癌的生存率,提高患者的生活质量,迫切需要新的治疗靶点,需要更深入地了解耐药的分子机制。现分享一篇ECL发光液(en …
阅读更多 »siRNA转染(entranster)与成纤维细胞瘤细胞(l929-a)研究
L929成纤维细胞瘤细胞(l929-a)和L929纤维肉瘤细胞(l929-n)是不同的细胞系,常用于肿瘤坏死的细胞毒性因子α(TNFα)的研究,TNFa已被报道可诱导两种细胞系的坏死。然而,当比较TNFα诱导的在这两个细胞系的细胞死亡时,l929-n表现出典型的RIP3依赖性细胞坏死,在l929-a中却不是。现分享一篇运用siRNA转染(entranster …
阅读更多 »急性肺损伤中的代谢相互作用
标题:Metabolic Interplay in Acute Lung Injury: PARK7 Integrates FADS1/2-Dependent PUFA Metabolism and H3K14 Lactylation to Attenuate Endothelial Ferroptosis and Dysfunction 期刊影响因子 该研 …
阅读更多 »引言的功能、重要性与写作原则
引言(Introduction)是SCI 论著正文的第一部分。引言为读者提供理解论著及其重要性的必要背景知识,指明论著研究的主要问题以及研究的理论依据并阐明研究的目的。 引言表明论著与相关研究的联系,并初步阐明论著的意义和价值,对于读者理解论著具有重要的指导作用。同时,引言对于论著研究的主要问题的界定以及研究目的的阐述为读者提供了把握全文脉络的制高点,便于读 …
阅读更多 »体内转染与膜联蛋白A7和大鼠继发性脑损伤研究
谷氨酸兴奋性中毒参与了脑出血(ICH)引起的继发性脑损伤(SBI)。突触体相关蛋白23(SNAP23)和SNAP25分别参与突触前谷氨酸的释放和突触后谷氨酸受体(NMDA受体)运输,这两者对于谷氨酸介导的兴奋性毒性都是必不可少的。SNAP23和SNAP25具有较高的同源性,SNAP23被证明可与膜联蛋白A7(ANXA7)相互作用。现分享一篇体内转染(Entr …
阅读更多 »RNA转染(Entranster)与前列腺癌细胞紫杉醇耐药研究
前列腺癌是男性常见的癌症。其在中国的发病率在男性恶性肿瘤中占第六。目前,以多西他赛为主的化疗是激素难治性前列腺癌的首选治疗方法,可以适当提高患者的生存率。然而,化疗耐药仍是前列腺癌治疗的主要障碍。肿瘤细胞的耐药性不仅延缓了治疗周期,而且增加了毒性。化疗药物的副作用,已成为化疗失败的主要原因之一。现分享一篇RNA转染(Entranster)与前列腺癌细胞紫杉醇 …
阅读更多 »RNA转染(Entranster)与急性髓系白血病细胞系U937研究
白血病是儿童和青年常见的造血系统恶性肿瘤之一。急性髓系白血病(AML)主要由造血系统中原始骨髓细胞恶性集落增殖所引起,其特征是骨髓母细胞异常增殖和抑制正常造血细胞的生长。尽管造血干细胞移植和一些新药的出现对AML有一定的治疗作用,但除了急性早幼粒细胞白血病外,对于其他类型的AML仍然没有可治愈的治疗。因此,寻找新的诊断指标和进一步探讨其发病机制对于提高AML …
阅读更多 »体内转染(engreen)与去甲异波尔定和结肠炎研究
去甲异波尔定(Norisoboldine,NOR)是一种天然的芳香烃受体(AhR)激动剂,已被证明可减轻溃疡性结肠炎(UC)并诱导Treg细胞的产生。在UC状态下,低氧广泛存在于结肠粘膜中,microRNAs(miRs)表达和糖酵解的次级变化有助于Treg分化。现分享一篇体内转染(Entranster)与去甲异波尔定和结肠炎研究的文献,以供参考。
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