桥本甲状腺炎(Hashimoto’s thyroiditis ,HT),又称慢性淋巴细胞性甲状腺炎,是一种器官特异性自身免疫性疾病,特点是甲状腺实质淋巴细胞浸润,弥漫性甲状腺肿大和自身抗体升高的升高,主要包括抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)和甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)。HT现在被认为是最常见的自身免疫性疾病,常与其他自身免疫性疾病相关,如Graves病 …
阅读更多 »体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用研究
8-氧脱氧鸟苷三磷酸是一种能够在体内触发DNA突变的核苷酸。无论是在正常的代谢活动中,还是在外源性刺激下,细胞都会产生大量的活性氧和氧自由基,其中-oh是高度活性的,可以破坏生物大分子,如碳水化合物、核酸、脂类和氨基酸。现分享一篇体内转染(entranster)与肿瘤防治药物及其应用研究的文献,该文献中的发明涉及一种用于预防和治疗肿瘤的药物,尤其涉及8-氧代 …
阅读更多 »ECL发光液(enlight)与纳米羟基磷灰石调控成骨细胞分化研究
羟基磷灰石(HAP)在骨骼形成和骨重塑中起着重要作用。合成HAP与自然形成的HAP相似,已广泛应用于骨科和牙科植入。尽管纳米HAP在高浓度下容易聚集,但分散的纳米HAP在成骨细胞分化中的细胞内命运和作用机制仍有待充分阐明。现分享一篇ECL发光液(enlight)与纳米羟基磷灰石调控成骨细胞分化研究的文献,以供参考。
阅读更多 »体内转染(Entranster)与糖尿病神经痛大鼠脊髓CGRP释放研究
糖尿病是一种以慢性高血糖为特征的代谢性疾病。2013,全球糖尿病患者超过3亿8200万人,预计到2035年底人数将达到5亿9200万人。糖尿病患者经常会出现并发症,例如心血管疾病、视网膜病变、神经病变等。糖尿病神经病理性疼痛(DNP)是糖尿病神经病变的主要临床症状之一,常表现在远端肢 …
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 »体内转染(engreen)与异甘草素和大鼠早期脑损伤研究
脑内出血(Intracerebral hemorrhage,ICH)可引起有效的氧化应激反应和炎症过程,异甘草素(Isoliquiritigenin)是一种类黄酮物质,可以激活核因子E2相关因子2(Nrf2)介导的抗氧化系统,负调控核因子B(NF-κBκκ)和NOD受体家族。现分享一篇体内转染(Entranster-in vivo)与异甘草素和 …
阅读更多 »高脂饮食与代谢紊乱机制研究(IF13.75)
标题:Short-term and long-term high-fat diet promote metabolic disorder through reprogramming mRNA m6A in white adipose tissue by gut microbiota 期刊:Microbiome 影响因子:2025年的影响因子为13.75 文献 …
阅读更多 »体内转染miRNA-130b(Entranster)减轻血管炎症研究
血管内皮由单层内皮细胞组成,是血液和所有组织之间的重要界面。EC是一种典型的多功能细胞,具有重要的基础和诱导代谢和合成功能。当暴露于物理和化学信号,细胞能够产生一个广泛的,可以调节多种生理过程的因素,包括血流量、血管张力、细胞粘附、抗血栓和血管平滑肌细胞增殖。内皮细胞的异常活化和功能障碍与各种血管炎症性疾病有关,如脓毒症、动脉粥样硬化、糖尿病、 …
阅读更多 »Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 天津医科大学余剑波教授团队报道:保护肺损伤的新见解
余剑波教授团队在《Oxidative Medicine and Cellular Longevity》期刊发表了题为“Hydromorphone Protects against CO2 Pneumoperitoneum-Induced Lung Injury via Heme Oxygenase-1-Regulated Mitochondri …
阅读更多 »ECL发光液与siah2-nrf1轴调节肿瘤微环境重构和肿瘤发展研究
肿瘤细胞位于细胞组成和代谢特征高度异质的微环境中。肿瘤代谢异质性也被认为在肿瘤化疗抵抗、远处转移和肿瘤复发中起作用,会导致不良的临床结果。然而,作为细胞内代谢最重要的细胞器,对于线粒体如何对肿瘤微环境信号作出反应以及它们如何调节肿瘤代谢异质性,人们知之甚少。了解线粒体调控在肿瘤微环境中的作用对于破译肿瘤进展的分子基础至关重要。现分享一篇ECL发光 …
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