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Wnt1蛋白在疾病和健康方面的作用

Wnt蛋白是存在于多种生物体内的一种细胞外配体,Wnt作为形态发生素通过激发细胞内远离信号发送区域的浓度依赖反应控制胚胎形态发育。Wnt通路调节动物 发育过程中的多个重要环节,例如细胞增殖、细胞迁徙及细胞分化。Wnt蛋白通过自分泌或旁分泌作用与位于细胞膜上的受体相结合,激活细胞内信号通路调节靶 基因的表达,对细胞的增殖、分化、迁移、极性化和凋亡起到重要作用。WNT 信号转导通路因其启动蛋白为Wnt蛋白而得名,在胚胎发育、细胞增殖及分化等方面发挥重要 作用,其异常活化与人类多种肿瘤的发生密切相关。研究显示,Wnt信号至少存在经典和非经典两条不同的信号通路,而Wnt-5a属于非经典Wnt信号通 路,既往研究Ror2具有Wnt受体结构域样结构。有研究认为Wnt-5a经由Ror2介导的 信号通路发挥作用。 Human WNT-5a蛋白含有357个氨基酸残基。 WNT信号通路Prepotech&nb......阅读全文

精液在后代代谢健康方面的作用

  一项研究发现,在受孕期间缺乏精液与小鼠雄性后代的代谢作用不良有联系。由储精囊腺体制造的精液保护精子的生存和雌性生殖道内的功能,其改变了雌性的免疫应答,使之适应精子和受精卵,并且影响胎儿的代谢过程。为了发现精液对后代在出生后的代谢健康的准确作用,Sarah Robertson及其同事通过手术摘

酶在疾病诊断方面的应用

随着对酶的深入研究和越来越多的认识,富含高浓SOD的复合酶,对疾病的调理上发挥了越来越显著的作用。正常人体内酶活性较稳定,当人体某些器官和组织受损或发生疾病后,某些酶被释放入血、尿或体液内。如急性胰腺炎时,血清和尿中淀粉酶活性显著升高;肝炎和其它原因肝脏受损,肝细胞坏死或通透性增强,大量转氨酶释放入

线粒体蛋白酶在人类健康衰老和疾病中的新作用

  近日,来自西班牙的科学家Carlos López-Otín在国际学术期刊发表了一篇综述性文章,就线粒体蛋白酶在人类健康,衰老和疾病中的新作用进行了总结讨论。  作者在文中指出,最近一些关于线粒体生物学的研究发现调节线粒体功能的蛋白水解酶存在高度多样性和复杂性。科学家们将线粒体蛋白酶根据其功能和细

线粒体蛋白酶在人类健康衰老和疾病中的新作用

   近日,来自西班牙的科学家Carlos López-Otín在国际学术期刊发表了一篇综述性文章,就线粒体蛋白酶在人类健康,衰老和疾病中的新作用进行了总结讨论。  作者在文中指出,最近一些关于线粒体生物学的研究发现调节线粒体功能的蛋白水解酶存在高度多样性和复杂性。科学家们将线粒体蛋白酶根据其功能和

喷射泵在真空方面的作用

喷射泵是利用流体流动是能量的转变来达到输送的目的,在化工生产中,常将蒸汽作为喷射泵的工作流体,因此常将它称为蒸汽喷射泵。被广泛应用于输送,压缩混合气体和蒸汽、液体和固体的设备,气体或液体常被作为动力介质。喷射泵用于产生真空是另一个非常重要的应用。喷射泵的主要原理是动力喷嘴以高速喷射出的液体或气体带动

Nature专题:肠道菌在健康和疾病中的作用

  人类的肠道是亿万微生物的家园。它们调节着人类的健康和疾病。7月7日的Nature推出了关于肠道菌的专题。本期专题汇集了在菌群与寄主相互作用方面的学术带头人的观点,为这些基本的生物过程和临床应用方面的重要进展提供了一个总的看法。  人类发育生物学中的微生物观点  大多数人想到人类的发育时,他们往往

便携式X荧光仪在环境与疾病预言方面的重要作用

   环境监测与疾病预防:土地现场的污染金属成分、污染模式、污染边界的迅速调查与测量Innov-X手持式XRF分析仪在土壤中色金属成分检测方面符合EPA Method 6200。在空气过滤介质、灰尘抹布的含铅方面符合NIOSH Method 7702,OSHA Methods OSSAI,OSSI。

“IgM和IgG”在协助新冠肺炎方面的作用及意义

  新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是由2019新型冠状病毒(2019-nCoV)感染引起的传染病。《新冠肺炎诊疗方案(试行第七版)》,确诊病例在原有核酸检测和测序基础上增加“血清学检测”作为依据,即“新型冠状病毒特异性IgM抗体和IgG阳性”或“新型冠状病毒特异性IgG抗体由阴性转为阳性或恢复

人类胎盘的RNA景观在健康和疾病中的作用

  英国剑桥大学的科学家们揭示了人类胎盘的RNA景观在健康和疾病中的作用。在这里,作者报告了高质量的RNA-SEQ数据,并提供了人类胎盘转录组的综合分析。    The complexity of RNA transcripts in placenta  胎盘是母亲和胎儿之间的界面,功能不足会导致短

深度长文!细胞自噬在健康和疾病中的作用

  自上世纪60年代科学家发现细胞自噬现象以来,人们获知衰老、癌症可能与我们身体的最小组成单位——细胞受损有关,但其详细机制如何,一直未有定论。这一生命之谜陷入长久僵局。2016年,日本科学家大隅良典因发现细胞自噬的分子机制获得诺贝尔生理学或医学奖,为这一领域打开新的大门。本文将从细胞自噬的发现、发