Antpedia LOGO WIKI资讯

Cell改写教科书:激素释放新途径

类固醇激素如睾酮和雌二醇,控制了动物生物学的各个方面,对于机体正常功能至关重要。由机体内分泌腺生成和分泌的这些胆固醇衍生物,被释放到血液中通过血液循环输送到各种器官的细胞处,在那里它们介导了各种各样重要的生理功能。 当前对于调控内分泌组织释放类固醇激素的机制知之甚少。一种普遍接受的观点是:简单扩散过程在起作用。事实上,教科书写的是:所有类固醇都可以自由地通过细胞膜。 但由一组昆虫学家领导的新研究挑战了教科书上的这一观点。在发表于本周《细胞》(Cell)杂志上的一篇研究论文中,研究人员报告称在果蝇中类固醇激素“蜕皮激素”的释放受到细胞内一些信号传导通路的严格调控。 果蝇中的蜕皮激素被装入到内分泌器官中的一些囊泡内。新研究依赖分子遗传工具揭示出,在果蝇中内分泌细胞分泌的类固醇激素并不总是通过当前认为的简单扩散机制来运输,其可能涉及了一个由受控囊泡介导的释放过程。 了解Promega最受欢迎的激酶分析产品 论文的主要作者......阅读全文

药物所等揭示促肾上腺皮质激素释放因子受体的激活机制

  促肾上腺皮质激素释放因子受体(Corticotropin-Releasing Factor Receptors) CRF1R和CRF2R是B类GPCR的重要成员,在中枢和外周神经系统中广泛表达,主要通过偶联下游Gs蛋白参与体内内分泌系统、行为系统和免疫系统的压力应答。研究表明,CRF1R可能与压

肠道菌惊人之举:告诉你吃饱了

  吃不下甜点了?你肠道中的细菌可能会告诉你一些事情。根据11月24日在《Cell Metabolism》上发表的一项研究报道称,餐后二十分钟,肠道菌会产生一些蛋白质,抑制动物对食物的摄取。研究人员还展示了注入小鼠和大鼠体内的这些蛋白质,如何作用于大脑,减少食欲,从而表明肠道菌可能帮助控制我们进食的

促肾上腺皮质激素释放因子受体的激活机制

  促肾上腺皮质激素释放因子受体(Corticotropin-Releasing Factor Receptors) CRF1R和CRF2R是B类GPCR的重要成员,在中枢和外周神经系统中广泛表达,主要通过偶联下游Gs蛋白参与体内内分泌系统、行为系统和免疫系统的压力应答。研究表明,CRF1R可能与压

Cell:为何女性更容易焦虑

  我们在压力面前的紧张感,受到大脑复杂回路的控制。现在Rockefeller大学的科学家们鉴定了其中的一个关键分子,这个分子负责减轻焦虑。有趣的是,它似乎只在雄性小鼠中起作用,对雌性小鼠的焦虑没什么影响。相关论文发表在Cell杂志上.  “这里涉及的细胞在雄性和雌性大脑都一样,”这项研究的领导者N

Cell Metabol:脂肪中的特殊激素或能增强机体的新陈代谢

  近日,刊登在国际杂志Cell Metabolism上的一篇研究报告中,来自波士顿加斯林糖尿病中心(Joslin Diabetes Center)的研究人员通过研究就揭示了诱发机体反应出现变化的一种新线索,当我们处于锻炼和寒冷之中时血液中的一种特殊激素的水平会急剧上升。图片来源:medicalxp

Cell子刊:运动能大幅提高“减肥激素”的水平

  日前,《细胞》子刊《Cell Metabolism》上刊登了一篇引人关注的论文:在一项综合性研究中,哈佛大学医学院的Laurie Goodyear教授团队找到了一款“减肥激素”。它让我们对脂肪代谢的认识又更深了一层。   ▲本研究的通讯作者之一Laurie Goodyear教授(图片来源:

抗癌药创新药加速入市 为骨髓瘤患者带来福音

  日前,《细胞》子刊《Cell Metabolism》上刊登了一篇引人关注的论文:在一项综合性研究中,哈佛大学医学院的Laurie Goodyear教授团队找到了一款“减肥激素”。它让我们对脂肪代谢的认识又更深了一层。   ▲本研究的通讯作者之一Laurie Goodyear教授(图片来源:

两篇Cell:线粒体是大脑退化的关键

  线粒体是细胞内的能源工厂,负责为细胞提供必要能源,也在信号传导、细胞死亡和细胞生长中起关键作用。近年来,越来越多的证据将线粒体功能障碍与衰老、神经退行性疾病关联起来,比如阿尔茨海默症、帕金森病和亨廷顿舞蹈病。加州大学的研究团队在本期Cell杂志上连发两篇文章指出,线粒体是大脑退化的关键。  加州

《细胞》:骨骼也是一种分泌器官

骨骼分泌的骨钙素蛋白对于糖尿病的治疗具有重要意义 骨骼系统为人体八大系统之一,它能支撑体重,制造红白血细胞,贮存矿物质,以及帮助调控PH值。美国科学家最新研究表明,骨骼的作用远不仅此,它还能分泌一种称作骨钙素(osteocalcin)的蛋白来调节糖分和脂肪的吸收,从而意味着从此可将骨骼归为一种内分

Cell子刊:科学家发现如何减肥的新线索

  最近,美国德州大学(UT)西南医学中心的肥胖研究人员发现,被视为减肥药开发流行靶标的一种激素,其作用机制是,通过直接靶定大脑和触发神经系统中以前未知的活动。  成纤维细胞生长因子21(FGF21)激素,一直是减肥药开发中的一个重要靶标,因为这个蛋白质可增加能量的消耗,使身体燃烧卡路里。但是,到目

科学家发现新的“分子闹钟”

  脊椎动物大脑中的许多化学相互作用,可保持一张自然的睡眠时间表,科学家们最近发现了其中一个参与因子——一种称为神经介肽U(Nmu)的神经化学物质。他们在斑马鱼和人类中分析了这个蛋白质,发现该蛋白可刺激清醒,特别是在早上。这项研究于2016年2月17日发表于《Neuron》杂志。  本文资深作者、加

免疫系统对神经内分泌系统的调控(二)

  二、细胞因子对神经内分泌系统的影响  细胞因子作为免疫递质可影响神经内分泌的各项机能,其作用的生物学基础有以下几方面:(1)循环血中可检测到IL-1、IL-6、TNF、IL-2等细胞因子,且在一定条件下浓度有较大波动;(2)神经细胞及神经内分泌细胞可稳定或受诱导而合成IL-1、IIL-

2018年度巨献:打破教科书,挑战常规的突破性研究解读

  很多教科书中的理论知识及日常生活中的传统观点仅限于目前科学家们的研究结果,然而随着时间推进,科学研究在不断在发展的同时,一些新的研究成果也会层出不穷,很多教科书中的观点也会被覆盖更新,很多传统认知也会被替换。那么2018年都有哪些打破教科书或挑战传统认知的突破性研究成果呢,本文中,小编就对201

Cell Metabolism | 医学的第四维——生物节律

  众所周知,2017 诺贝尔生理或医学奖颁发给了三位美国遗传学家杰弗里·霍尔(Jeffrey C. Hall)、迈克尔·罗斯巴什(Michael Rosbash),以及迈克尔·杨(Michael W. Young),以表彰他们在发现果蝇生物节律分子机制方面的贡献。而在此前,医学界真正将生物节律——

Cell:首次发现“好斗”神经元

  加州理工Caltech的科学家们发现,雄性果蝇比雌性更具攻击性是因为其大脑具有特殊的好斗细胞,而雌性果蝇缺乏这类神经元。文章于一月十六日发表在Cell杂志上。   “我们发现的这种性别特异性细胞,通过释放特定的神经肽(或激素)产生影响。这种物质在包括小鼠和大鼠在内的哺乳动物中,也与攻击性密切相

怎样管住你的嘴?科学家们来支招

  对于某些肥胖者而言,控制食欲或许能够让其变得苗条,提起食欲,我们或许会想到一桌子丰盛的大鱼大肉会让我们流口水、食欲大增;而控制机体食欲的信号通路却是非常复杂的。  日前,一项刊登在eLife杂志上的一篇研究报告中,来自麻省理工大学的研究者就通过研究发现了一类特殊的神经胶质细胞,这些细胞或许能够帮

惊人发现:灯光会加速衰老?

  除了健康饮食和适当锻炼,你可能需要培养一个新的好习惯——关灯。七月十四日Current Biology杂志发表的一项研究表明,持续光照会给小鼠健康带来许多负面的影响。   “我们的工作显示,环境光线的明-暗循环对健康很重要,”Leiden大学医学中心的Johanna Meijer指出。缺乏明-暗

重磅!揭示肾上腺素能嗜铬细胞的一种新的细胞起源

  肾上腺影响着许多过程,如应激反应和代谢。循环肾上腺素能够在体内产生深刻的影响,它的水平依赖于日常生活期间维持器官和身体平衡的需求发生变化。在比较极端的战斗或逃跑反应中,肾上腺素飙升,对器官和组织施加影响,包括增加的心率和血糖水平、将氧气和葡萄糖重新引导到四肢肌肉中。位于肾上腺髓质的嗜铬细胞(ch

被称为“爱情激素”的催产素功能多多,你知道吗?

  上世纪70年代,催产素广受科学家的关注。当时研究表明,催产素不仅促进母亲行为的形成,对一系列社会行为也有所调节。这些社会行为包括:田鼠的一夫一妻制,羊的母婴联系,甚至人与人之间的相互信任。  催产素由脑垂体后叶分泌。通常,人们认为催产素的作用就是为孕妇催产和刺激乳房泌乳。催产素实际上还有一种男女

三位知名科学家发表Cell Res文章:病毒的独特控制机制

  生物通报道:清华大学生科院,中科院动物研究所,以及加州大学河滨分校的研究人员发现了一种病毒蛋白的新功能,利用这些新知可以对抗由蚊子和蚜虫等节肢动物传播的致命病毒。研究人员揭示了黄瓜花叶病毒操控宿主植物,为其释放吸引蚜虫的气味的分子机制(蚜虫能传播这种病毒)。  这一研究成果公布在1月6日的Cel

Nature: 催产素可筛选有用信息 静默背景噪音

  在一个拥挤、喧闹的餐厅中,能够将注意力集中在你自己那桌的人们和他们之间的交谈上,是一种极为重要的能力。大脑中的神经细胞在分离有用信息和背景声之时也面临着类似的挑战。催产素似乎是这一过程中的一个关键元素。由于在促进社会和亲缘联系中起着重要的作用,催产素通常也被称作为“爱的激素”。   在发表于8

北大、华科研发出超灵敏结构光超高分辨率显微镜

  北京大学陈良怡团队联合华中科技大学谭山团队发明了一种超灵敏结构光超高分辨率显微镜  --海森结构光显微镜 (Hessian SIM)。此项成果近日以全文形式在线发表于Nature Biotechnology (影响因子41.67),论文题目为“Fast, long-term, supe

北大教授研发出超灵敏结构光超高分辨率显微镜

  北京大学陈良怡团队联合华中科技大学谭山团队发明了一种超灵敏结构光超高分辨率显微镜 --海森结构光显微镜 (Hessian SIM)。此项成果近日以全文形式在线发表于Nature Biotechnology (影响因子41.67),论文题目为“Fast, long-term, super-res

科学家如何有效预测多种人类疾病的发生?

  【1】Genet in Med:科学家开发出一种能预测女性乳腺癌风险的新型工具  doi:10.1038/s41436-018-0406-9  近日,一项刊登在国际杂志Genetics in Medicine上的研究报告中,来自英国癌症研究中心(Cancer Research UK)的科学家们通

Cell子刊新发现开启糖尿病治疗之门

  来自哈佛大学公共卫生学院(HSPH)的研究人员发现,脂肪细胞中的一种特殊的激素可以帮助调节肝脏中的血糖调控和代谢。利用实验模型和最先进的技术,科学家们证实关闭这一蛋白可以更好地控制肝脏的葡萄糖生成,从而揭示了一个可用于治疗2型糖尿病和其他代谢性疾病的潜在新靶点。这一论文发表在5月7日的《细胞代谢

华裔青年Cell追随诺奖脚步 解析GPCR

  来自Salk生物研究所,Scripps研究院等处的研究人员发表了题为“Genetically Encoded Chemical Probes in Cells Reveal the Binding Path of Urocortin-I to CRF Class B GPCR”的文章,破

胰岛素可以作为进食生物钟的一个关键信号分子

  英国医学研究委员会(Medical Research Council,MRC)的科学家们第一次发现胰岛素可以作为进食生物钟的一个关键信号分子,这对于进一步了解生物钟,以及生物钟相关的疾病具有重要意义。  这一研究成果公布在4月25日Cell杂志上,由MRC的John O'Neill博士领

Cell子刊亮点文章:舌尖上的生物钟

  为了适应地球自转引起的昼夜周期性变化,生物体内进化出了生物钟,对不同组织与器官的昼夜节律进行协调。人体内部的生物钟,对于人类行为和生理机能有着重要的影响,一直是相关领域的研究热点。  最近科学家们发现,食物不仅为机体提供了生存所必需的影响,也会对生物钟产生影响,相关论文发表在本期的Cell Re

《Cell》文章破解重要药物靶点谜团

  Salk生物研究所开发出了一种新方法来阐析蛋白质之间的相互作用机制,有可能帮助设计出针对糖尿病和骨质疏松症等疾病的新药。通过利用人造氨基酸重新构建蛋白质,Salk生物研究所的科学家们确定了一个细胞开关及其配体的详细分子结构。这一开关:1型促肾上腺皮质激素释放因子受体(corticotrophin

Nature,PNAS等三篇文章:吃出食物的营养成分

  科学家们设计出了一种无法辨别出甜味的果蝇,用于实验,刚开始这些果蝇没有表现出针对糖水和白开水之间的偏好,但是经过15个小时未进食后,这些昆虫开始倾向于选择糖水,这表明即使它们无法尝出甜味来,还是能感知到这种糖水里还有维持生命所需的热量。   “它们通过某种独立于味觉的方式,辨别卡路里热量,”来