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CurrBiol:揭示微管在糖尿病发生过程中扮演的关键角色

近日,一项刊登在国际杂志Current Biology 上题为“Regulation of Glucose-Dependent Golgi-Derived Microtubules by cAMP/EPAC2 Promotes Secretory Vesicle Biogenesis in Pancreatic β Cells”的研究报告中,来自范德堡大学的科学家们通过研究阐明了微管在糖尿病发生过程中扮演的关键角色。图片来源:Current Biology (2019). DOI: 10.1016/j.cub.2019.06.032 胰腺β细胞无法释放足量的胰岛素来应对机体血糖水平的升高时2型糖尿病的主要标志,过去10年间,研究人员通过研究发现,作为细胞的骨架,微管在调节胰岛素颗粒运输到细胞膜用于分泌的过程中扮演着关键角色,这项研究中,研究者Kathryn Trogden博士等人通过研究发现,微管对于胰岛素颗粒的生物合成至......阅读全文

2014年世界新材料科技发展回顾

  在纳米材料领域,美国国家标准与技术研究院的研究人员通过在纳米尺度上采用一种独特的三明治结构,开发出一种多壁碳纳米管材料,其整体厚度还不到人类头发直径的百分之一,却可以大幅降低泡沫制品的可燃性。国家直线加速器实验室和斯坦福大学合作,首次揭示了石墨烯插层复合材料的超导机制,并发现一种潜在的工艺能使石

细胞天线—纤毛如何驱动或阻断癌症的发展

  你可能知道,我们的肺中排列着毛发状的突起,这些突起称之为运动纤毛(motile cilia),其是一些微小的微管结构,会出现在某些细胞或组织的表面,通常在我们的鼻腔和呼吸道中就能找到运动纤毛,同样其也会沿着男性和女性的生殖道分布,这些运动纤毛会从一边移动到另一边,清除呼吸系统中的微生物、粘液和死

Cell解决数十年细胞生物学谜题

  Scripps研究所(TSRI)的科学家们经过深入研究,阐明了细胞减压阀的组成和工作机制。这项研究发表在一月二十八日的Cell杂志上,解决了一个由来已久的细胞生物学谜题。  早在几十年前人们就发现细胞膜上存在某种离子通道,防止细胞摄入太多水而过度膨胀。这种减压阀被命名为VRAC(体积调控的阴离子