近年来,对肠促胰岛素和骨的关系的兴趣不断增加。之前的研究已经表明胰高血糖素样肽-1(GLP-1)及其受体激动剂对骨骼代谢具有有益的合成代谢作用,如通过肠-骨轴促进成骨细胞的增殖和分化。然而,对于GLP-1对成骨细胞凋亡的影响及其相关机制并不清楚。现分享一篇RNA转染(Entranster)与利拉鲁肽和MC3T3-E1细胞凋亡研究的文献,以供参考。
阅读更多 »Bio Factors | 浙江大学医学院陈高教授团队报道:创伤性脊髓损伤的潜在治疗剂
陈高教授团队在《Bio Factors》期刊上发表了题为“MANF attenuates neuronal apoptosis and promotes behavioral recovery via Akt/MDM-2/p53 pathway after traumatic spinal cord injury in rats“的论文。文章通 …
阅读更多 »DNA转染与ZNF121和乳腺上皮细胞的靶基因调控研究
新型锌指蛋白121(ZNF121)已被证明在物理和功能上与MYC癌蛋白相关联,以调节细胞增殖和可能的乳腺癌发展。为了进一步了解ZnF121在细胞增殖和癌变过程中的作用,现分享一篇DNA转染(Entranster)与ZNF121和乳腺上皮细胞的靶基因调控研究的文献,以供参考。
阅读更多 »体内转染(entranster)与山奈酚保护小鼠免受d-galn/lps诱导的急性肝功能衰竭影响研究
急性肝功能衰竭(ALF)是一种严重的临床综合征,其特点是无原发性肝病患者肝细胞大量坏死,肝功能明显失代偿,其发病率和死亡率均较高。迄今为止,除了肝移植外,没有有效的治疗方法。因此,寻找治疗ALF的有效药物尤为重要。山奈酚是一种黄酮类化合物,具有抗炎、抗氧化等作用。在肝病治疗中,山奈酚在不同的肝病中有不同的作用。然而,关于山奈酚对ALF影响的研究还很少。现分享 …
阅读更多 »ECL发光液与果胶减少环境污染物引起的小鼠肥胖研究
肥胖疾病的流行引起了全球的关注。环境污染物是导致肥胖的主要原因之一。许多研究表明,膳食纤维可以减少高脂肪饮食引起的肥胖,但环境污染引起的肥胖能否逆转还不得而知。现分享一篇ECL发光液(enlight)与果胶通过调节肠道微生物群减少环境污染物引起的小鼠肥胖研究的文献,以供参考。文献地址:https://www.sciencedirect.com/ …
阅读更多 »ECL发光液与精胺改善心肌梗死后的心脏功能障碍研究
精胺是一种天然多胺,在哺乳动物细胞中含量丰富,参与细胞生长、增殖和再生。最近,口服精胺补充剂可通过增强自噬通量对年龄相关的心脏功能障碍具有心脏保护作用。然而,精胺对心肌梗死(MI)后心肌损伤和心脏功能障碍的影响仍不清楚。现分享一篇ECL发光液(enlight)与精胺改善心肌梗死后的心脏功能障碍研究的文献,以供参考。 文献地址:https://b …
阅读更多 »ECL发光液(enlight)与甜菊渣提取物改善D-半乳糖诱导衰老小鼠的氧化应激研究
衰老被定义为是机体内部环境的稳定,生理功能和代谢过程不可避免的退化的一个过程。许多疾病与衰老有关,如帕金森病、糖尿病、动脉粥样硬化、阿尔茨海默病、骨质疏松症、骨关节炎和多种癌症。随着老龄化社会的到来,健康越来越受到重视。氧化应激是由活性氧自由基和抗氧化剂不平衡引起的生物过程,可能导致脂质、蛋白质和DNA的氧化损伤,最终导致死亡。科学证据表明,氧化应激在衰老过 …
阅读更多 »Frontiers in Neuroscience | 中国医科大学报道:谁在保护我们的脊椎神经?
该团队在《Frontiers in Neuroscience》期刊上发表了题为“MiR-128-3p Alleviates Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury Associated Neuroinflammation and Cellular Apoptosis via SP1 Suppression …
阅读更多 »USP3 在多器官炎症模型中的调控研究
文献标题:USP3 deubiquitinates and stabilizes the adapter protein ASC to regulate inflammasome activation 期刊信息:Cellular & Molecular Immunology (2022) 影响因子:22.096 (JCR Q1区,免疫学领域顶级期刊) …
阅读更多 »siRNA转染(engreen)与树突状细胞表观遗传修饰研究
根据不同的环境,树突状细胞(DC)可能变现为活跃或耐受性,但表观遗传修饰是否参与这些过程鲜为人知。现分享一篇siRNA转染(Entranster-R4000)与树突状细胞的表观遗传修饰研究的文献,显示表观遗传修饰可以调节人体单核细胞来源的DCs(DC)分化为活性或耐受DC。
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