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百草枯可致帕金森症,却确证三个基因位点可抗氧化!

百草枯(Gramoxon)是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用,化学名称是1-1-二甲基-4-4-联吡啶阳离子盐。百草枯对人毒性极大,且无特效解毒药,已被20多个国家禁止或者严格限制使用。然而近日,研究人员发现百草枯可以导致帕金森症,而在这个过程中,研究人员确定桑基因可以抵抗百草枯的氧化作用。 最近有一些药学研究者使用CRISPR-Cas9基因编辑系统确证了因使用百草枯(一种除草剂)而导致帕金森病发生的相关基因。并且发现了可以抵制药物毒性的三个基因。 据西北大学费因伯格医学院肺医学博士Navdeep Chandel和重症监护科医学教授David W. Cugell所说,他们利用CRISPR-Cas9的基因编辑工具,通过遗传筛选的方式来探讨生物学的氧化应激行为。 相关研究成果发表在《Nature Chemical Biology》杂志上。 《A CRISPR screen identifies a pat......阅读全文

健康所等揭示DJ-1在神经保护中抗氧化应激作用的新机制

  近期,Annals of Neurology杂志在线发表了中科院上海生命科学研究院/上海交大医学院健康所神经变性疾病研究组/瑞金医院神经科关于帕金森病(parkinson disease,PD)发病机制的研究成果DJ-1 modulates the expression of Cu

这些食物或许可以防止阿尔兹海默症,千万不要错过!

  随着时尚饮食的兴起,"超级食物"和越来越多的膳食补充剂的选择,有时很难知道吃什么。  随着我们年龄的增长,这一点尤其重要。我们正努力做出最佳选择,将高血压、肥胖、2型糖尿病和心脏(心血管)疾病等健康问题的风险降至最低。  我们现在有证据表明,这些健康问题也都影响大脑功能:它们

抗氧化剂如何全方位为机体健康保驾护航?

  抗氧化剂(Antioxidants)是一类能帮助机体捕获并中和自由基,从而去除自由基对机体伤害的一类物质,长期以来科学家们对抗氧化剂在人类机体健康中所扮演的角色存在一定争议,有些人认为抗氧化剂对机体有益,其能够帮助降低癌症风险,还能够帮助抵御神经变性疾病;而有些研究人员则认为抗氧化剂对癌细胞的益

线粒体对机体健康到底有多重要?

  我们都知道,线粒体是机体的细胞能量工厂,近年来随着科学家们研究的深入,他们渐渐开始发现线粒体对机体健康非常重要,本文中,小编就对相关研究进行了整理,分享给大家!  【1】EMBO J:单一的线粒体蛋白缺失或会诱发全身性的炎症反应  doi:10.15252/embj.201796553  目前研

【盘点】咖啡真的有益于机体健康嘛?

  在睡眼惺忪的清晨或是紧张忙碌的工作中,你是否会享受一杯香浓醇厚的咖啡呢?现今社会,咖啡基本已经成为很多人生活中的必需品。  近些年来,科学家们进行了很多研究来揭示咖啡和人类机体疾病的关联,下面小编就来为您一一盘点咖啡与机体疾病之间的种种关系。  【1】Pharm Res:咖啡有益,可防止肥胖相关

仔猪出生氧化应激和抗氧化系统发育研究获进展

  氧化应激即指机体内氧化与抗氧化作用失衡,倾向于氧化状态。氧化应激能氧化和损伤体内的脂质、蛋白质、核酸等大分子物质,从而诱导各种氧化性疾病,如糖尿病、神经退化性疾病、衰老、心脏病、帕金森综合症等。   近年来有研究表明,人和动物出生过程也能导致胎儿产生应激反应。分娩出生过程中一个最大的特点是胎儿

Neuro Oncol:脑瘤中过多基因突变或许并不是件坏事儿

  “Cell Press Selections”是由Cell出版社推出的一份推荐文章集合手册,主要介绍某个生命科学研究领域最新的进展及突出成果。相关特辑内容包括研究论文,评论性文章以及snapshots,涉及了同一领域的方方面面,更为重要的是这些文章由赞助商赞助,可以免费获取。  2006年日本科

《Cell》特辑:iPS疾病模型

  “Cell Press Selections”是由Cell出版社推出的一份推荐文章集合手册,主要介绍某个生命科学研究领域最新的进展及突出成果。相关特辑内容包括研究论文,评论性文章以及snapshots,涉及了同一领域的方方面面,更为重要的是这些文章由赞助商赞助,可以免费获取。  2006年日本科

Nature:梳理衰老研究指出人类最终有望健康衰老

  几十年来,对衰老和限制寿命的过程的了解一直困扰着生物学家。三十年前,通过鉴定延长多细胞模式生物寿命的基因变异,衰老生物学获得了前所未有的科学可信度。  在本文,我们总结了标志着这一科学成就的里程碑事件,讨论了不同的衰老途径和过程,并提出衰老研究正在进入一个具有独特的医学、商业和社会意义的新时代。

动物所等发现舞蹈病神经元线粒体DNA氧化损伤的机制

  亨廷顿氏舞蹈病是一种常染色体显性遗传的神经退行性疾病,主要表现为运动障碍、认知和精神紊乱,一般在发病后10-15年内死亡。该疾病的病理特征是大脑纹状体神经元的渐进性丢失,但亨廷顿基因突变导致纹状体神经元选择性死亡的机制还不清楚,目前也没有任何治疗手段。前人一系列研究发现,与大脑其他区域

研究揭示帕金森病和阿茨海默病共同的NRF2/MAFF调节机制

  神经退行性疾病是老年人最常见的疾病之一,其中两个典型代表是帕金森病 (Parkinson's disease(PD))和阿尔茨海默综合症(Alzheimer's disease (AD)。PD和AD分别为两种不同类型的疾病,然而,越来越多的研究发现,PD和AD有许多相似的特征。例

帕金森领域研究进展一览

  本期为大家带来的是帕金森领域的相关研究进展,希望读者朋友们能够喜欢。  1. neurology:眼部疾病常见于帕金森症患者  DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009214  根据最近发表的一项研究,患有帕金森氏病的人比健康人群更容易出现视力

阿司匹林或能治疗老年痴呆等神经退行性疾病

  11月25日发表于《PLOS One》杂志上的研究揭示,阿司匹林和水杨酸衍生物可帮助对抗许多神经退行性疾病。  自古以来,植物用于治疗已十分常见。在过去20年里,FDA批准的天然药物或天然产物的衍生物药品主要来源均为植物。水杨酸及其衍生物就是一个典型的例子,水杨酸是乙酰水杨酸和阿司匹林的主要分解

影像学检查在帕金森病诊断与治疗中的应用现状

  帕金森病(Parkinson's disease,PD)是一种常见的神经系统变性病,其造成的社会负担仅次于阿尔茨海默病(AD)。其确切的发病机制目前仍存在争议,病理特征为路易小体(LB),即黑质致密部的多巴胺能神经元大量变性丢失、残存的神经元胞质内出现的嗜酸性包涵体,氧化应激、炎症、线粒

神经退行性变与氧化应激及线粒体损伤

  阿尔茨海默病、帕金森病、肌萎缩性脊髓侧索硬化症等神经退行性疾病中涉及氧化应激和线粒体损伤。氧化应激过程中体内活性氧产生过量,诱导线粒体DNA突变、损伤线粒体呼吸链、改变膜通透性、影响Ca2+稳态和线粒体防御体系,这些变化在损伤神经元中起了中介或放大作用,这可能是神经退行性疾病主要的触发因素。&n

EMBO J:告诉你衰老的真相

  “为什么我们会老?”是一个最令人着迷的问题,但目前还没有一个令人满意的答案。最近,来自德国莱布尼茨分子药理学研究所(Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie)的科学家,已经向这个问题的答案迈近了一步。他们进行的一项研究首次表明,细胞的某个区域,所

浅析帕金森病的发病机理和治疗方法

  帕金森病是在阿尔茨海默病之后,第二常见的神经退行性疾病。据估计,世界上有接近1000万PD患者。PD的主要病理改变是中脑黑质致密部多巴胺(DA)能神经元变性死亡,由此引起纹状体多巴胺水平显著减少。临床表现为震颤、肌强直、运动缓慢及步态和姿势不稳定。以往治疗PD的主要手段为左旋多巴/卡比多巴,但长

浅析帕金森病的发病机理和治疗方法

  帕金森病是在阿尔茨海默病之后,第二常见的神经退行性疾病。据估计,世界上有接近1000万PD患者。PD的主要病理改变是中脑黑质致密部多巴胺(DA)能神经元变性死亡,由此引起纹状体多巴胺水平显著减少。临床表现为震颤、肌强直、运动缓慢及步态和姿势不稳定。以往治疗PD的主要手段为左旋多巴/卡比多巴,但长

Cell子刊:静息内皮细胞脂肪酸β氧化活化机制研究

  比利时鲁汶大学Peter Carmeliet院士团队与中山大学中山眼科中心李旭日教授团队合作,首次发现了静息内皮细胞较增殖性内皮细胞具有更高的脂肪酸氧化反应,通过氧化还原稳态上调脂肪酸氧化反应对血管起保护作用。李旭日教授和Peter Carmeliet院士(前排左三, 四)在中山大学中山眼科中心

氧化损伤在遗传性朊病毒病发生中的作用机制

   近日,中国科学院武汉病毒研究所在朊病毒导致神经变性疾病的机制研究中取得新进展,相关研究成果以Methionine oxidation accelerates the aggregation and enhances the neurotoxicity of the D178N vari

二甲双胍遇到对手了 这款高血压药物能延长线虫寿命25%

  近日,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的科学家们发现,一种被FDA批准用于治疗高血压的药物似乎能够通过“一个模拟热量限制的信号通路”来延长线虫的寿命。研究人员称,这一药物的抗衰老效果或可媲美“神药”二甲双胍。  寿命延长约25%  线虫是科学界研究衰老的有利工具,因为它们与人类共享了近一半的基因

顾伟团队发现p53诱导细胞铁死亡的必需基因和分子机制

  铁死亡(ferroptosis)是近几年发现的一种新的细胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物质诱导下发生的氧化性细胞死亡,具有铁离子依赖性。铁死亡与帕金森综合征、胰腺癌等多种疾病相关,并发现可以通过激活或抑制铁死亡来干预疾病的发展,因此铁死亡成为近年来的研究热点。  p53基因是最早发现

突破性研究共同解读炎症与多种疾病发生的关联

  近年来,随着科学家们研究的深入,他们慢慢发现人类机体多种疾病的发生都与机体炎症之间存在着密切的关联,于是很多研究者就重点对炎症和某一疾病的发生进行了大量研究,当然他们也取得了很多研究成果,比如来自匹兹堡大学的研究人员就通过研究深入解读了癌症、老化及机体炎症发生三者之间的分子机制和关联。  本文中

FDA授予首创口服髓过氧化物酶抑制剂快速通道资格

  Biohaven是一家致力于神经系统疾病新药研发的生物制药公司,于本月中旬在美国市场推出了偏头痛药物Nurtec ODT(rimegepant,75mg),这是首个也是唯一一个获监管批准的速效口腔崩解片(ODT)剂型的降钙素基因相关肽(CGRP)受体拮抗剂,用于成人偏头痛(有或无先兆)急性治疗。

顾伟团队发现p53诱导细胞铁死亡的必需基因和分子机制

  铁死亡(ferroptosis)是近几年发现的一种新的细胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物质诱导下发生的氧化性细胞死亡,具有铁离子依赖性。铁死亡与帕金森综合征、胰腺癌等多种疾病相关,并发现可以通过激活或抑制铁死亡来干预疾病的发展,因此铁死亡成为近年来的研究热点。  p53基因是最早发现

顾伟团队发现p53诱导细胞铁死亡的必需基因和分子机制

  铁死亡(ferroptosis)是近几年发现的一种新的细胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物质诱导下发生的氧化性细胞死亡,具有铁离子依赖性。铁死亡与帕金森综合征、胰腺癌等多种疾病相关,并发现可以通过激活或抑制铁死亡来干预疾病的发展,因此铁死亡成为近年来的研究热点。  p53基因是最早发现

Science:低热量饮食延缓衰老机理揭开

  据物理学家组织网近日报道,美国格莱斯顿研究所的科学家确认了一种新机制,从根本上揭示了低碳水化合物、低热量的饮食方法为何能够延缓衰老的过程。这一发现或能为更好地治疗或预防心脏病、阿尔茨海默症和癌症等与衰老相关的疾病提供帮助。相关研究报告发表在最新一期《科学》杂志上。   随着老龄化人口的不断增长

低热量饮食延缓衰老机理揭开

  据物理学家组织网近日报道,美国格莱斯顿研究所的科学家确认了一种新机制,从根本上揭示了低碳水化合物、低热量的饮食方法为何能够延缓衰老的过程。这一发现或能为更好地治疗或预防心脏病、阿尔茨海默症和癌症等与衰老相关的疾病提供帮助。相关研究报告发表在最新一期《科学》杂志上。   随着老龄化人口的不断增长

喝咖啡如何改善人类健康?看看科学家怎么说!

  咖啡是我们日常生活中不可获取的生活必备品,随着研究人员深入的研究,他们发现咖啡对于机体健康非常关键,有研究人员就发现,每天喝咖啡能够帮助降低结肠癌的复发风险,还有研究人员发现,喝咖啡能够降低个体患多发性硬化及肥胖相关疾病的风险。那么喝咖啡到底有多少益处呢?咖啡又是如何改善人类健康的呢?本文中小编

限制热量有益健康

  有关限制热量摄入对人类影响的研究表明,两年减少15%的热量摄入可以减缓衰老和新陈代谢,并防止年龄相关疾病的发生。该研究近日发表在《细胞—代谢》杂志上。研究人员表示,限制热量摄入会降低系统性氧化应激,这种压力与老年痴呆症、帕金森病、癌症、糖尿病等有关。  “限制卡路里可以减缓人体基础代谢,热量摄入