Antpedia LOGO WIKI资讯

研究揭示了肠内伤害感受器介导宿主防御机制

近日,美国哈佛医学院等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Gut-Innervating Nociceptor Neurons Regulate Peyer’s Patch Microfold Cells and SFB Levels to Mediate Salmonella Host Defense”的文章,揭示了肠内伤害感受器神经元通过调节集合淋巴小结微褶细胞和SFB水平介导宿主防御沙门氏菌。 肠内伤害感受器感觉神经元通过启动疼痛和炎症等保护性反应来应答外界的有害刺激,然而它们在肠道感染中的作用尚不清楚。该研究中,科研人员发现伤害感受器神经元介导宿主防御血清型沙门氏菌伤寒(serovar Typhimurium,STm)。背根神经节伤害感受器可防止STm定植、侵袭和传播。伤害感受器调节回肠集合淋巴小结卵泡相关上皮(follicle-associated epithelia,FAE)中微褶细胞的密度,从而限制ST......阅读全文

美研究揭示肠内伤害感受器介导宿主防御机制

  近日,美国哈佛医学院等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Gut-Innervating Nociceptor Neurons Regulate Peyer’s Patch Microfold Cells and SFB Levels to Mediate Salmonella Host

9月5日《自然》杂志精选

“普里昂”感染症的病理生理特性及与年龄相关的神经退化  人们越来越多地猜测,包括阿尔茨海默氏症和帕金森氏症在内的与年龄相关的神经退化疾病以及如“克雅氏病”等“普里昂”感染症的共同病理生理特征可能是我们了解这些病症的关键。在这篇文章中,Mathias Jucker和 Lary Walk

上海生科院揭示果蝇幼虫机械性伤害刺激感受的分子机制

  11月6日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所王佐仁研究组在Cell Reports 学术期刊在线发表了题为《PPK26在果蝇幼虫机械性伤害刺激感受中的作用》的研究文章。该工作通过遗传操作、免疫组化以及行为学等实验揭示了DEG/ENaC通道家族成员PPK26分子在果蝇幼虫机械性伤害刺激感

上海生科院揭示果蝇幼虫机械性伤害刺激感受的分子机制

  11月6日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所王佐仁研究组在Cell Reports 学术期刊在线发表了题为《PPK26在果蝇幼虫机械性伤害刺激感受中的作用》的研究文章。该工作通过遗传操作、免疫组化以及行为学等实验揭示了DEG/ENaC通道家族成员PPK26分子在果蝇幼虫机械性伤害刺激感

董欣中博士Nature子刊获神经学突破性发现

  数十年来,研究人员一直在设法寻找瘙痒特异性神经细胞。近日来自约翰霍普金斯大学的研究人员发现了一个与瘙痒相关的伤害感受器细胞亚群,从而为研究瘙痒及开发止痒治疗开辟了新途径,相关论文发表在12月23日的《自然神经科学》(Nature Neuroscience)杂志上。   领导这一研究的是约翰

研究揭示抑制真菌感染和骨损伤的新机制

  科学家已经发现疼痛神经元的意想不到的功能,发现它们通过CGRP-Jdp2轴抑制真菌诱发的骨质炎症。  疼痛神经元扩大了接触性皮炎和牛皮癣等症状的炎症。尽管它在过敏性和自身免疫性炎症中具有重要性,但是迄今为止尚不知道疼痛神经元是否调节病原体诱导的炎症。免疫学前沿研究中心(IFReC)的科学家发现,

科学家制造出“培养皿疼痛”

  疼痛是一种“令人讨厌”的感觉,其发生机制仍是一个谜。现在,科学家们通过将皮肤细胞转化为疼痛敏感神经元,制造出“培养皿中的疼痛”用以更深入地了解这种感觉。  实验室制造的神经元细胞对包括物理损伤、慢性炎症和癌症化疗等系列不同类型的疼痛刺激产生出反应。  在未来,利用定制的神经元,可以对于疼痛产生机

GCH1基因、BH4对疼痛的作用机制研究进展

  疼痛是一种由组织损伤产生的令人不愉快的感觉和情绪体验。药物治疗疼痛,存在长期服药、疗效有限及副作用大等问题。研究表明,疼痛是遗传和环境因素相互作用的结果,疼痛反应具有遗传学特征和复杂性。  疼痛敏感性增加和慢性疼痛患病率下降由部分基因调控。其中,四氢生物蝶呤(tetrahydrobiopteri

6月23日Nature杂志精选文章一览

  【1】封面故事:中国科学现状与未来  doi | 10.1038/534451a  本期Nature 专刊分析中国科学的现状与未来。我们介绍了中国科研力量的迅速崛起(page 452)和中国的十大科学家(page 456)。该国试图领先世界的一个领域是DNA测序。发表在本期第462页上的一篇文章

新型成像技术如何改善人类健康研究?

  本文整理了多篇研究成果,共同解读新型成像技术如何改善科学家们对人类健康的研究!图片来源:Science Advances  【1】Science子刊:新成像技术揭示大脑如何处理信息  doi:10.1126/sciadv.aau7046  如今,科学家们发现了一种新的方法,可以快速有效地绘制出大

程亦凡博士Nature发表突破性成果

  来自加州大学旧金山分校的研究人员报告称,他们通过阐明纳米盘中TRPA1的结构揭示了配体和脂质的作用机制。这项研究发布在5月18日的《自然》(Nature)杂志上。  加州大学旧金山分校生物化学和生物物理学副教授程亦凡(Yifan Cheng)博士,以及生理学系主任和教授David Julius博

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——