1. 研究背景与目的 该研究探讨了硒缺乏(Selenium deficiency, Se deficiency)如何通过lnc-3215-miR-1594-TNNT2调控轴导致鸡心脏损伤中的钙超载(Calcium Overload)。研究揭示了这一调控轴在硒缺乏诱导的心肌细胞钙平衡失调中的作用。 2. 关键发现 硒缺乏与钙超载:硒缺乏显著降低了心肌肌钙 …
阅读更多 »基于DNA适配体的PROTAC治疗癌症研究(IF18.8)
标题:An engineered DNA aptamer-based PROTAC for precise therapy of p53-R175H hotspot mutant-driven cancer 期刊:Science Bulletin 影响因子:18.8 文献概要 该研究开发了一种基于工程DNA适配体的PROTAC(蛋白降解靶向嵌合体)——dp5 …
阅读更多 »Let-7d通过靶向COL3A1和CCL7抑制肾细胞癌的生长、转移和肿瘤巨噬细胞浸润(IF37.3)
标题 Let-7d suppresses growth, metastasis, and tumor macrophage infiltration in renal cell carcinoma by targeting COL3A1 and CCL7 影响因子 该研究发表在期刊《Molecular Cancer》上,2023年的影响因子为 37.3,属于 …
阅读更多 »褪黑素通过减少循环mtDNA释放抑制坏死性下垂,减轻脓毒症诱导的急性肺损伤
文献标题 Melatonin alleviates sepsis-induced acute lung injury by inhibiting necroptosis via reducing circulating mtDNA release (褪黑素通过减少循环mtDNA释放抑制坏死性下垂,减轻脓毒症诱导的急性肺损伤) 影响因子 10.8 (根据202 …
阅读更多 »近红外光激活的CRISPR/Cas13d用于深层组织RNA编辑及骨科治疗
文章标题 《通过上转换纳米颗粒实现光激活CRISPR/Cas13d用于深层组织RNA工程和骨科治疗》 英文标题:*Photoactivatable CRISPR/Cas13d via upconversion nanoparticles for deep tissue RNA engineering and orthopedic therapy* 期刊与影响 …
阅读更多 »METTL3介导的m⁶A修饰在肌肉发育中的作用与机制
一、 文献基本信息 标题 (Title): METTL3-mediated m⁶A modification regulates muscle development by promoting TM4SF1 mRNA degradation in P-body via YTHDF2 期刊 (Journal): International Journal of …
阅读更多 »PM2.5诱导肺损伤的METTL3机制研究
标题: Methyltransferase-like 3 leads to lung injury by up-regulation of interleukin 24 through N6-methyladenosine-dependent mRNA stability and translation efficiency in mice exposed …
阅读更多 »纳米颗粒介导的核酸递送调控免疫检查点研究进展
文献基本信息 标题:Modulating expression of inhibitory and stimulatory immune checkpoints using nanoparticulate-assisted nucleic acid delivery 期刊:EBioMedicine (Volume 73, 2021, 103624) 影响因子 …
阅读更多 »外泌体介导的NF-κB c-Rel靶向治疗在加速角膜伤口愈合中的作用
文献标题 Accelerating corneal wound healing using exosome-mediated targeting of NF-kB c-Rel 采用英格恩产品的实验部分 文献背景 角膜损伤的临床问题: 角膜上皮完整性对视力至关重要,损伤后易引发炎症、感染甚至失明。 糖尿病患者的挑战:近50%患者角膜愈合延迟,易感染。 现有疗法 …
阅读更多 »进化保守增强子驱动肌肉再生研究
文献标题 *The Evolutionarily Conserved TPM1 Super-Enhancer Drives Skeletal Muscle Regeneration via Mechanotransduction Signaling* (进化保守的TPM1超级增强子通过机械传导信号驱动骨骼肌再生) 影响因子 本论文发表在 Advanced S …
阅读更多 »
英格恩生物技术博客 生物实验干货分享