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Circulation:内皮细胞中<font color="red">苹果酸</font><font color="red">酶</font> 1 的失活可缓解肺动脉高压

Circulation:内皮细胞中苹果酸 1 的失活可缓解肺动脉高压

肺动脉高压(PH)中,内皮细胞中ME1的上调通过负调控腺苷生成,破坏内皮细胞功能,暗示ME1可能是PH治疗中的新药物靶点。

MedSci原创 - 肺动脉高压,苹果酸酶 1 - 2024-02-07

Hypertension:可卡因通过miR-30c-5p -<font color="red">苹果酸</font><font color="red">酶</font>1-活性氧通路升高血压、促进动脉僵硬

Hypertension:可卡因通过miR-30c-5p -苹果酸1-活性氧通路升高血压、促进动脉僵硬

ROS高水平与Me1(苹果酸1:消除ROS产生的重要分子)下调相关;而miRNA-30c-5p表达上调,通过直接与Me1的3'

MedSci原创 - 可卡因,动脉僵硬,miR-30c-5p,活性氧,苹果酸酶 - 2018-03-03

Circulation:中国医学科学院王辰院士、王婧教授团队与杜文静教授团队合作发现<font color="red">苹果酸</font><font color="red">酶</font>ME1可作为肺动脉高压治疗新靶点

Circulation:中国医学科学院王辰院士、王婧教授团队与杜文静教授团队合作发现苹果酸ME1可作为肺动脉高压治疗新靶点

该研究首次关注到TCA循环关键苹果酸1(ME1)在肺动脉高压发生发展中的作用,揭示了ME1在肺动脉高压进展中的新功能,并确定了ME1影响内皮细胞腺苷代谢导致PH的新机制。

论道心血管 - 肺动脉高压,王辰,苹果酸酶 - 2024-02-10

Blood:MDH1介导<font color="red">苹果酸</font>-天冬氨酸NADH循环维持胎肝HSC的活性

Blood:MDH1介导苹果酸-天冬氨酸NADH循环维持胎肝HSC的活性

胎肝HSC的活性受STAT3/MDH1介导的苹果酸-天冬氨酸 NADH穿梭密切调控。

MedSci原创 - HSCs,线粒体呼吸,SoNar,苹果酸-天冬氨酸NADH穿梭 - 2020-06-03

Nature:华人学者操刀明星抑癌基因新解读

Nature:华人学者操刀明星抑癌基因新解读

肿瘤抑制基因p53是人类肿瘤中突变最频繁的单个基因,其重要性已成为研究领域的共识。p53能通过促进细胞老化来防止细胞癌变,通常情况下发生突变或有危险的细胞会收到信号让其停止生长或死亡,但缺乏p53的细胞会无视这些信号。 显而易见,p53通路对于药物研发人员来说是相当具有吸引力的靶标。但目前,把标p53通路的策略往往难以实现。这是因为绝大多数p53调控蛋白是通过蛋白互作来执行功能的,这样的作用机制

Nature - 肿瘤,癌症 - 2013-02-07

Advanced Science:王福俤/方学贤团队发现新的肝脏铁死亡抑制因子,为铁死亡相关疾病带来新的治疗靶点

Advanced Science:王福俤/方学贤团队发现新的肝脏铁死亡抑制因子,为铁死亡相关疾病带来新的治疗靶点

铁死亡(Ferroptosis)是一种于2012年发现的铁依赖性的新型细胞程序性死亡方式,近年来的研究表明,铁死亡可能在肝脏I/R损伤中发挥重要作用,阻断铁死亡可显著减轻肝脏I/R治疗后的组织损伤。

“生物世界”公众号 - 肝脏死亡抑制因子 - 2023-02-26

Nature:连带性致死可能成为癌症治疗新思路

Nature:连带性致死可能成为癌症治疗新思路

来自德州大学MD安德森癌症中心的科学家发现这种癌症事件将能为包括胰腺癌,胃癌和结肠癌在内的几种癌症带来新的治疗方法。 这一研究成果公布在1月18日的Nature杂志上,领导这一研究的是国际知名肿瘤学家Ronald A. DePinho,DePinho教授主要研究方向是癌症药物、人体衰老以及退化性疾病,是分子遗传学和实验鼠人体癌症模型扥项目的领头人,也是近年来备受关注的癌症“登月计划”的背后指挥者

生物通 - 癌症,死亡 - 2017-01-20

Nature子刊:浙大易文/周如鸿合作揭示糖基化调控胰腺癌新机制

Nature子刊:浙大易文/周如鸿合作揭示糖基化调控胰腺癌新机制

胰腺癌是一种恶性程度极高的消化系统肿瘤,确诊后患者的五年生存率仅为10%左右。代谢的改变是肿瘤细胞的重要特征之一。肿瘤细胞通过代谢重编程产生其快速增殖所需的物质、能量以及氧化还原力。

生物世界 - 胰腺癌,糖基化调控 - 2022-07-28

最强辟谣 ---- 对“酸性体质致癌论”及“饮用碱性水”宣传的质疑(理论篇)

最强辟谣 ---- 对“酸性体质致癌论”及“饮用碱性水”宣传的质疑(理论篇)

话说人体的酸碱平衡 ---- 对“酸性体质致癌论”及“饮用碱性水”宣传的质疑人体的新陈代谢反应和生理活动,需要恒定的酸碱度环境;换言之,人体内环境中酸碱度的恒定,对于人体的健康和生命来说,具有非常重要的意义。如果体内的酸碱失衡,可以导致酸中毒或者碱中毒,甚至造成生命的终结。由此可见,认识人体的酸碱平衡,很有价值。本文想从生理化学的角度,阐述这一问题。一、人体的酸碱度在人体中,通过酸碱

MedSci原创 - 酸碱,体质,致癌论 - 2015-01-27

Nature子刊:南方医科大学刘克玄团队揭示小肠类器官治疗缺血性肠损伤的作用及机制

Nature子刊:南方医科大学刘克玄团队揭示小肠类器官治疗缺血性肠损伤的作用及机制

该研究揭示了血浆外泌体circEZH2_005有望作为肠I/R肠损伤敏感及特异的诊断生物标志物。

iNature - 器官移植,缺血再灌注损伤,免疫微环境,巨噬细胞极化,缺血性肠损伤,L-苹果酸 - 2023-10-29

JCEM:尿三羧酸循环代谢物预测2型糖尿病患者慢性肾病进展

JCEM:尿三羧酸循环代谢物预测2型糖尿病患者慢性肾病进展

由此可见,关键的TCA循环代谢物,尤其是富马酸,可能参与了T2DM患者CKD进展而不依赖于传统心肾危险因素的病理生理学途径。

MedSci原创 - TCA,2型糖尿病,慢性肾病,进展 - 2018-07-31

Metabolism:三羧酸循环相关代谢物与房颤和心衰风险的关系

Metabolism:三羧酸循环相关代谢物与房颤和心衰风险的关系

三羧酸(TCA)循环异常可能易患心血管疾病,这些结果突出了TCA循环在心脏结局发病机制中的潜在作用。

MedSci原创 - 房颤,心衰风险,三羧酸循环相关代谢物 - 2021-10-20

Mol Cell:王义平等揭示胰腺癌细胞代谢新调控特征

上海交通大学基础医学院王义平博士等研究发现,精氨酸甲基化CARM1可以对苹果酸脱氢MDH1进行甲基化修饰并降低其活性,进而抑制胰腺癌细胞的谷氨酰胺代谢过程。

中国科学报 - 王义平,胰腺癌 - 2016-11-24

PNAS:癌细胞中负调控p53的表达

来自中科院遗传与发育生物学研究所的一组研究人员近期从p53蛋白的降解入手,发现了一种蛋白能作为E3连接,在某些类型的癌细胞中,负调控p53的表达,相关研

PNAS - 肿瘤,癌症 - 2013-02-07

我国首个药品上市许可持有人创新药太捷信成功上市

2017年3月27日,浙江医药股份有限公司(以下简称“浙江医药”)的苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊剂(商品名太捷信)经国家食品药品监督管理总局(以下简称“CFDA”)批准取得了药品上市许可持有人文号,这是我国药品上市许可持有人制度试点实施以来浙江医药的苹果酸奈诺沙星原料药及其胶囊剂于2016年6月取得了新药证书和药品生产批件,这是2016年CFDA唯一批准的1.1类新药,同时也是

国家食品药品监督管理总局网站 - 药品,上市许可,太捷信 - 2017-07-24

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