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《Nature》細胞的應激反應比科學家認為的更細微、更分散
摘要:身體細胞對壓力的反應是暫停正常功能,集中精力保存能量、修復受損成分和增強防御。 身體細胞對壓力——毒素、突變、饑餓或其他攻擊——的反應是暫停正常功能,集中精力保存能量、修復受損成分和增強防御。 如果壓力是可控的,細胞恢復正常活動;否則,它們會自我毀滅。 圖1 哺乳動物綜合應激反應的可塑性 幾十年來,科學家們一直認為,這種反應是一個線性的事件鏈:細胞中的傳感器“發出警報”,修改一個關鍵蛋白質,然后改變第二個蛋白質,減慢或關閉細胞[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturexbdyjfybkxjrwd_1.html
《Nature Genetics》PROX1積極抑制細胞命運<font color='red'>可塑性</font>,保護肝細胞身份,防止肝腫瘤發生
德國癌癥研究中心(German Cancer Research Center,DKFZ)和 DKFZ-ZMBH 聯盟的研究人員發表了論文,在細胞命運調控和癌癥研究領域具有重要意義,為深入理解肝臟細胞的命運維持機制以及肝癌的發病機理提供了關鍵線索,有望為肝癌的預防和治療開辟新的方向。[查看]
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PNAS意外發現線粒體的更多功能:細胞<font color='red'>可塑性</font>
長期以來,研究人員一直認為,一旦細胞開始分化,長成皮膚細胞、肝細胞或神經元,這條道路就不能改變。但在過去的二十年里,科學家們意識到這條途徑要復雜得多。現在,密歇根大學(University of Michigan)的一個研究小組以斑馬魚為模型,發現人體線粒體(細胞內為身體產生能量的細胞器)中的一個環可能允許細胞在分化的道路上后退。他們的研究結果發表在《美國國家科學院院刊》上。[查看]
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新發現揭示:神經元是如何維持其通信能力的鈣離子通道的?
神經元之間傳遞信號需要通過鈣離子帶動包裹了信號分子的小囊泡移動融合到下一神經元。鈣離子通道是神經細胞信號交流的關鍵組分之一,那神經細胞是如何維持和調節這個鈣離子通道的豐度和補給的?“可塑性”發生時這些鈣離子通道會發生什么變化?[查看]
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無需腎移植!Nature子刊:科學家通過逆轉小鼠多囊腎病揭示腎臟的<font color='red'>可塑性</font>
多囊腎,即正常腎組織被無數小囊所代替,外形似一串葡萄。可分為4型:①常染色體隱性多囊腎;②腎發育不良;③常染色體顯性多囊腎;④尿道梗阻多囊腎。其中常染色體顯性多囊腎又稱成人型多囊腎(ADPKD),發病率為1/500~1000。臨床特征包括充滿液體的囊腫的生長,使腎臟變形和擴大,并引發炎癥和纖維化等繼發性過程,這導致大多數患者出現腎功能衰竭。[查看]
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Nature:挑戰常規!新研究揭示可讓皮層中的祖細胞返老還童
雖然神經科學教科書確立了祖細胞這種特化過程的不可逆轉的性質,但是,在一項新的研究中,來自瑞士日內瓦大學(UNIGE)的研究人員如今提供了相反的證據。事實上,當祖細胞被移植到幼鼠胚胎中時,它們恢復了過去的技能并恢復青春(或者說返老還童)。通過揭示一種意想不到的祖細胞可塑性,他們揭示了大腦如何構造自己。[查看]
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重磅!發現控制大腦<font color='red'>可塑性</font>的基本規則
我們的大腦具有很高的靈活性或“可塑性”,這是因為神經元能夠通過與其他的神經元建立新的或更強的連接來做新的事情。但是,如果一些連接得到強化,那么神經科學家們就會推理神經元必須進行相應地抵消,以免它們接收到過多的輸入信號。在一項新的科學研究中,來自美國麻省理工學院皮考爾學習與記憶研究所的研究人員首次證實了這種平衡是如何實現的:當一個被稱為突觸的連接得到強化時,緊鄰的突觸基于一種至關重要的被稱作Arc的蛋白的作用而發生減弱。[查看]
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新研究揭示跑步如何提高人類認知和記憶功能
眾所周知運動對健康有益,還有研究表明運動能夠增強腦功能,幫助保持和提高認知能力。對于嚙齒類動物來說,跑步能夠誘導腦神經遞質,神經營養因子水平,神經元形態以及血管形成產生有益變化。除此之外,依賴于海馬體的記憶功能和成年神經發生都會得到增強。而對于人類來說,有氧代謝能力,海馬可塑性也與記憶功能存在關系。但是跑步如何帶來這些積極影響,發生在外周的機制是什么仍然不清楚。 最近來自美國國家衰老研究所的研究人員對上述問題進行了探究,找到了一個重要的肌肉分泌因子。[查看]
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干細胞如何記住自己的身份?
干細胞具有強烈的身份認同感。例如,從毛囊住所處取出干細胞,將它們置于培養基中培養,這些細胞仍然會保持真實的自我。在過渡狀態下等待一段時間后,一旦將它們移植回皮膚,這些培養細胞能夠再生出毛囊以及其他的皮膚結構。然而人們并不清楚這些干細胞(以及身體其他部位的干細胞)是如何在特殊的環境中保持生成新組織及愈合傷口的能力的。 來自洛克菲勒大學的一項新研究發現一個蛋白Sox9主導控制了細胞的可塑性。在發表于3月10日《自然》(Nature)雜志上的一篇研究論文中,該研究小組將Sox9描述為是一個“先鋒因子&rdq[查看]
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