整合素分子介导Treg细胞在炎症反应中的活性

调节性T细胞(Treg)是一类特异性表达FoxP3,具有特殊功能的CD4+T细胞亚群,它对于抑制有害的T细胞反应具有十分重要的作用,然而其在T细胞稳态调节过程中的作用,以及在炎症反应过程中为何作用受限的具体原因至今不清楚。一些研究指出TGF-b信号参与了Treg的免疫抑制效应,然而具体TGF-b是如何调节Treg活性的至今也了解十分有限。最近,来自英国曼彻斯特大学研究所的Mark A. Travis研究员发表了他们对这一问题的最新研究成果,相关结果发表在《immunity》杂志上。 首先,作者比较了常规T细胞与Treg细胞对于TGF-b激活的效应。他们分别将不同类型的T细胞与稳定表达TGF-b-荧光素酶报告基因的细胞系进行共培养。结果显示,Treg能够引起更高的TGF-b的表达。之后,作者同时检测了一类能够特异性激活TGF-b表达的整合素分子intergrin-avb8的表达情况,结果显示Treg细胞中intergrin-......阅读全文

组织干细胞的维持、控制和调节项目课题通过验收

   9月29日,由中国科学院上海生命科学研究院承担的发育与生殖研究国家重大科学研究计划2010年项目“组织干细胞的干性维持、分化控制和免疫调节研究”课题验收会议在上海召开。项目责任专家、项目专家组成员、国内同行专家、项目主管部门管理专家以及项目组成员等参加了会议。   项目首席科学家时玉舫研究员就

鲁林荣等揭示PP2A通过调节细胞存活促进胸腺细胞发育

  T淋巴细胞是靶向病原体的适应性免疫细胞的主要形式。 T细胞前体起源于骨髓,然后迁移至胸腺以开始分化成成熟T细胞。在胸腺中,CD4-CD8-双阴性(DN)胸腺细胞(可以被分类为DN1-DN4阶段)通过VDJ重组获得T细胞受体(TCR)表达并发育成CD4 + CD8+双阳性(DP)胸腺细胞随后产生C

酶的活性可以通过哪些方式进行调节?

酶的活性可以通过以下几种方式进行调节:一、酶活性的别构调节概念:别构酶具有别构效应,即一些小分子化合物与酶蛋白分子活性中心以外的部位(别构部位)结合,引起酶蛋白分子构象变化,从而改变酶的活性。调节方式:别构激活:使酶活性增强。别构抑制:使酶活性降低。特点:具有协同效应,即当一个底物分子或调节分子结合

细胞化学词汇调节基因

中文名称:调节基因外文名称:regulator gene定       义:是调节蛋白质合成的基因。它能使结构基因在需要某种酶时就合成某种酶,不需要时,则停止合成,它对不同染色体上的结构基因有调节作用。控制另一些远离基因的产物合成速率的基因,以及控制阻碍物的合成,后者能与操纵基因结合,从而抑制它所控

调节T细胞的分类

  调节/抑制T细胞有很多种,可分为自然存在与诱导产生两类:  自然存在:  [[CD4 CD25T细胞]]:在维持机体对自身抗原的耐受中扮演重要角色,是研究最广泛深入的一种调节/抑制T细胞。 诱导产生:  [[TR1细胞]]:以分泌IL-10为特征,负调节免疫应答。  [[TH3细胞]]:最早在口

免疫细胞调节亚健康

  亚健康人群,通过回输免疫细胞能将体内的“异己”和“非己”成分,包括病毒、细菌等致病微生物和体内产生的突变细胞及引起变态反应的物质识别出来,并加以吞噬、消灭和清除,达到提升免疫力、消除亚健康的疗效。

调节性T细胞(Treg)

调节性 T 细胞 (Treg)是近年来免疫学领域研究的热点,其具有免疫应答低下和免疫抑止两大特征,通过“主动”的方式抑止免疫系统――发挥免疫负调作用。现已证实,除CD4Treg外,部分CD8 T细胞也为Treg。根据来源及作用机制,Treg可分为天然产生的CD4+CD25+Treg(自然调节性T细胞

Nudel在细胞迁移中通过Cdc42GAP参与调节Cdc42的活性

3月11日出版的《发育细胞》(Developmental Cell)杂志报道了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所朱学良研究组的最新研究发现:Nudel蛋白在细胞迁移过程中通过Cdc42GAP调节Cdc42的活性,从而揭示了一条新的调节Cdc42的信号通路,对于深入了解细胞迁移的调

生化与细胞所发现Par1通过调节Hippo激酶调控组织生长

  8月6日,国际学术期刊PLoS Biology在线发表了中科院上海生科院生物化学与细胞生物学研究所张雷研究组、刘新垣研究组和赵允研究组合作完成的最新研究成果——Par-1 regulates tissue growth by influencing hippo phosphorylate

草莓通过调节ABA途径的方式影响果实成熟

  近日,中国科学院植物研究所研究员秦国政团队发现,RNA甲基化(m6A)修饰在不同类型果实的成熟调控中均发挥重要作用,但是作用机制有所不同。在番茄果实中,m6A修饰主要通过反馈调控DNA甲基化来发挥作用,而在草莓果实中,m6A修饰则通过调节ABA途径的方式影响果实成熟,这为阐明果实成熟调控网络提供

最新发现miR21可通过调节葡萄糖摄取促进胰腺β细胞功能

胰腺β细胞功能障碍在2型糖尿病发病机制中起重要作用。小分子RNA-21(miR-21)在糖耐量异常患者和2型糖尿病动物模型中表达显著上调,但其在胰腺β细胞功能调节中的作用仍不明确。近日,来自山东第一医科大学、青岛大学、中国科学院深圳先进技术研究所的科研团队联合在《Nature Communicati

巨核细胞调节因子的作用

  促血小板生成素也是一种糖蛋白,当血流中血小板减少时,促血小板生成素在血液中的浓度即增加。该调节因子的作用包括:  ①增强祖细胞的DNA合成和增加细胞多倍体的倍数;  ② 刺激巨核细胞合成蛋白质;  ③增加巨核细胞的总数,结果增加了血小板的生成。根据去肾大鼠出现血小板减少时血液中促血小板生成素的浓

免疫细胞的调节剂

  免疫细胞之间存在错综复杂的调节关系,细胞因子是传递这种调节信号必不可少的信息分子。例如在T-B细胞之间,T细胞产生IL-2、4、5、6、10、13,干扰素γ等细胞因子刺激B细胞的分化、增殖和抗体产生;而B细胞又可产生IL-12调节TH1细胞活性和TC细胞活性。在单核巨噬细胞与淋巴细胞之间,前者产

调节T细胞的定义概念

  70年代曾命名为抑制T细胞(suppressor T cell),因缺乏明确的表面标志,研究长期处于尴尬和停顿的境地;直到90年代研究出现转机并成为研究热点,但现多称为调节T细胞(regulatory T cell)。  调节性T细胞最重要的分子标记是一种转录因子Foxp3,在所有调节性T细胞中

细胞水平的代谢调节(一)

  一、细胞内酶的分隔分布  从物质代谢过程中可知,酶在细胞内是分隔着分布的。代谢上有关的酶,常常组成一个酶体系,分布在细胞的某一组分中,例如,糖酵解酶系和糖元合成、分解酶系存在于胞液中;三羧酸循环酶系和脂肪酸β-氧化酶系定位于线粒体;核酸合成的酶系则绝大部分集中在细胞核内。这样的酶的隔离分布为代谢

Th细胞的调节作用

  在机体的特异性免疫应答中,Th细胞发挥重要作用。根据Th细胞分泌的细胞因子的不同,可将Th细胞分成Th0,Th1,Th2等类型,其中Th1和Th2细胞分别由Th0细胞分化而来。Th2细胞主要诱导体液免疫,Th1细胞主要诱导细胞免疫。Th1和Th2细胞通过各自分泌的细胞因子相互制约,Th细胞主要分

细胞水平的代谢调节(三)

  三、酶含量调节  除通过改变酶分子的结构来调节细胞内原有酶的活性外,生物体还可通过改变酶的合成或降解速度以控制酶的绝对含量来调节代谢。要升高或降低某种酶的浓度,除调节酶蛋白合成的诱导和阻遏过程外,还必须同时控制酶降解的速度,现分述如下:  (一)酶蛋白合成的诱导和阻遏  酶的底物或产物、激素以及

细胞水平的代谢调节(二)

  (二)酶分子化学修饰调节  1.酶分子化学修饰的概念  酶分子肽链上的某些基团可在另一种酶的催化下发生可逆的共价修饰,从而引起酶活性的改变,这个过程称为酶的酶促化学修饰(chemical modification)。如磷酸化和脱磷酸,乙酰化和去乙酰化,腺苷化和去腺苷化,甲基化和去甲基化以及-

JCI:通过调节免疫系统来阻断癌症的转移

  癌细胞可以通过躲避机体免疫系统的检测和破坏来进行扩散和生长,刺激免疫系统可以帮助消除癌细胞,但是有许多因素可以促进免疫系统忽略癌细胞,调节性的T细胞可以发挥功能来抑制免疫系统的效应。   近日,刊登在国际杂志Journal of Clinical Investigation上的一篇研究报告

绿肥稻草联合利用通过调节胞外酶扩充土壤碳库

  近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所肥料及施肥技术创新团队发现,绿肥-稻草联合利用通过调节胞外酶化学计量扩充土壤碳库,相关成果发表在《土壤与耕作研究(Soil & Tillage Research)》。  紫云英-稻草联合利用是水稻生产中兼顾水稻稳产和提升土壤固碳潜力的双赢措施,但该措施

清华大学江鹏课题组揭示癌细胞通过p53调节氨代谢机制

  癌细胞表现出改变的和通常增加的代谢过程来满足它们的较高的生物能量需求。在这些条件下,氨是伴随着代谢加工的增加而产生的。然而,人们尚不清楚肿瘤细胞如何处理过量的氨以及氨的累积可能导致的结果。  在一项新的研究中,中国清华大学生命学院的江鹏(Peng Jiang)课题组报道了作为人类肿瘤中最常发生突

Nature:揭示DDX3X通过调节NLRP3炎性体决定应激细胞的生死

  在一项新的研究中,来自美国圣犹达儿童研究医院等研究机构的研究人员鉴定出一种称为DDX3X的分子,它在决定遭受应激的细胞的命运方面起着关键作用。这一发现提出了一种治疗自身炎症和其他疾病的潜在新方法。相关研究结果于2019年9月11日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“DDX3X acts a

STAT1有助于通过调节脊髓小胶质细胞内MHC-II表达缓解骨...

STAT1有助于通过调节脊髓小胶质细胞内MHC II表达缓解骨癌疼痛俗话说,牙痛不是病,痛起来要人命。医学上定义疼痛(pain)是一种复杂的生理心理活动,是临床上最常见的症状之一。它包括伤害性刺激作用于机体所引起的痛感觉,以及机体对伤害性刺激的痛反应(躯体运动性反应和/或内脏植物性反应,常伴随有强烈

转录因子Tox2可通过调节染色质可及性促进T细胞的发育

  T卵泡辅助细胞(TFH)细胞为生发中心(GC)反应中的B细胞提供了必要的帮助。BCL6是TFH细胞中必需的转录因子。2019年11月12日,清华大学免疫学研究所董晨团队在Immunity上发表题为The Transcription Factor Tox2 Drives T FollicularH

星形胶质细胞可调节呼吸强度

  英国研究人员最新研究发现,星形胶质细胞在调节呼吸方面发挥着关键作用。该发现表明大脑组织功能与呼吸衰竭有密切关系,而星形胶质细胞或可成为防止呼吸衰竭的治疗标靶。    神经胶质细胞是哺乳动物神经组织中除神经元以外的另一大类细胞,其数量为神经元的10倍。直到最近,科学家都认为神经胶

调节细胞衰老的RNA分子发现

美国得克萨斯大学西南医学中心科学家发现了一种新的衰老调节因子SNORA13。当这种非编码RNA被抑制时,细胞衰老过程显著减缓,表明它可能是治疗与衰老相关疾病的潜在靶点。研究团队指出,这一发现有望为神经退行性疾病、心血管疾病和癌症等与衰老密切相关的疾病提供新的干预手段,也有望为治疗核糖体病开辟新途径。

细胞凋亡的调节蛋白功能介绍

Caspase可作用于几种与细胞骨架调节有关的酶或蛋白,改变细胞结构。其中包括凝胶原蛋白(gelsin)、聚合粘附激酶(focal adhesion kinase,FAK)、P21活化激酶α(PAKα)等。这些蛋白的裂解导致其活性下降。如Caspase可裂解凝胶原蛋白而产生片段,使之不能通过肌动蛋白

调节细胞衰老的RNA分子发现

  美国得克萨斯大学西南医学中心科学家发现了一种新的衰老调节因子SNORA13。当这种非编码RNA被抑制时,细胞衰老过程显著减缓,表明它可能是治疗与衰老相关疾病的潜在靶点。研究团队指出,这一发现有望为神经退行性疾病、心血管疾病和癌症等与衰老密切相关的疾病提供新的干预手段,也有望为治疗核糖体病开辟新途

胰岛细胞如何调节血糖水平?

  胰岛素的分泌:当血糖浓度升高时,胰岛β细胞会分泌胰岛素。胰岛素能够促使身体的细胞吸收葡萄糖并将其转化为能量或储存为糖原和脂肪。这样,血糖水平就会降低。  胰高血糖素的分泌:当血糖浓度降低时,胰岛α细胞会分泌胰高血糖素。胰高血糖素能够促使肝脏分解糖原释放葡萄糖进入血液,从而提高血糖水平。  这两种

关于细胞迁移的开关调节介绍

  很多时候,迁移的发生是由于细胞感受到了来自外界的信号,例如白细胞感受到细菌释放的异常蛋白质。随后,细胞就会打开自身内部的开关,启动迁移过程。科学家们已经发现了一种名为Cdc42的酶是其中的一个重要开关。当细胞感受信号后,Cdc42就会被鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEF)激活,处于“开启”状态。被激活