Nature子刊:药物是如何伤肾的,来看看这张图就明白了!

成年人患者最常用的100种药物中,> 20%的都具有肾毒性。有报道显示,在住院患者急性肾损伤(AKI)中,药物肾毒性所致的AKI占8%-60%,而在ICU中,药物肾毒性导致肾脏替代治疗的AKI可达19%。由于疾病的复杂性,肾毒性药物的使用可能会进一步增加,尤其是肿瘤和骨髓移植者。那么,这些肾毒性药物究竟是如何一步一步损伤肾脏的呢,小编就其发病机制整理了一张图,供大家参考。 图1 ACE:血管紧张素转换酶;ARBs:血管紧张素受体阻断剂;DAMPs:损伤相关分子模式;NSAIDs:非甾体抗炎药;TLRs:Toll样受体 肾毒性药物所致AKI的长期结局尚不明确,大多数肾毒性药物所致AKI患者为急性发病和非少尿型AKI,停药可恢复。但有些药物,或合并其他AKI危险因素时,可涉及多种损伤机制导致其结局具有差异性。如顺铂引起的AKI,GFR下降往往是可逆的,而肾小管功能障碍则可能长期存在。因此,与其他病因导致的AKI一样,......阅读全文

厦门大学Nature子刊药物研究新发现

  来自厦门大学、匹兹堡大学的研究人员在新研究中证实,抗寄生虫药物伊维菌素(ivermectin)是一种调控代谢的新型FXR配体。相关研究论文在线发表在6月3日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。   论文的通讯作者是厦门大学生命科学学院闽江学者特聘教授李勇(Y

Nature子刊:衰老如何影响干细胞的再生能力

  随着年龄不断增长,我们机体中的干细胞会逐渐丧失修复损伤的能力,甚至连日常损耗都难以应对。Ottawa大学的研究人员在骨骼肌中找到了这种衰退的原因。他们的这项研究发表在九月七日的Nature Medicine杂志上。  领导这项研究的Michael Rudnicki教授发现,随着肌肉干细胞的老化,

三篇Nature子刊:如何克服CRISPR的脱靶效应

  规律成簇的间隔短回文重复CRISPR与内切酶Cas9的组合,原本是细菌抵御病毒的重要武器,现在这一组合已经成为了一个通用工具,被用于在真核生物中进行位点特异性的基因组修饰。  最近Nature Biotechnology杂志上发表了三个研究团队的研究成果,研究人员深入分析了CRISPR的脱靶效应

Nature子刊:提高肿瘤对化疗药物的敏感性

  来自麻省大学医学院的科学家们发现,沙门氏菌蛋白SipA可自然减少存在于许多不同类型癌细胞中的一种众所周知的耐药分子。通过传送附着这一蛋白的微型金纳米颗粒,研究人员可以大大提高肿瘤对一些化疗药物的敏感性,并缩小了小鼠体内的结肠癌和乳腺癌肿瘤。  这项研究发布在Nature Communicatio

抑郁症患者到底是怎么想的?看了这个实验你就全明白了

  抑郁症患者的心理是怎样的?为什么有的会抑郁到自杀?  知友:Iris Pan  2013 年,两位神经科学的 PHD 给老鼠做了一个实验。  他们是麻省理工学院的 Steve Ramirez 和 Xu Liu  而被实验的老鼠,长这样:  老鼠头上被植入的不是电极,而是激光发射器+光导纤维,会将

Nature子刊:针对“无成药性”药物靶点的新型药物发现策略

  近日,一篇刊登在国际杂志Nature Chemistry上题为“Selection of DNA-encoded chemical libraries against endogenous membrane proteins on live cells”的研究报告中,来自中国香港大学等机构的科学

最新Nature子刊精选选读

  《自然·医学》   美国乔治敦大学的医学研究人员发现了一种阻断尤文氏肉瘤相关融合蛋白活性的新方法,尤文氏肉瘤是一种发生在儿童和青少年期的罕见癌症。该项科研成果为研发治癌药物开发了新思路。   研究人员报告说,他们发现了一个小分子,并成功对其进行了测试。该小分子可阻止融合蛋白与形成肿瘤的另一个

Nature子刊:一种白血病的基因组景观图

  最近,来自美国St. Jude儿童研究医院-华盛顿大学儿科癌症基因组计划(PCGP)的一个国际研究团队,已绘制了核心结合因子急性髓系白血病(CBF-AML)的详细基因组景观图。这项研究揭示了导致CBF-AML多样性的基因变异谱的差异。相关研究结果发表在今天的《Nature Genetics》杂志

Nature子刊:一种白血病的基因组景观图

最近,来自美国St. Jude儿童研究医院-华盛顿大学儿科癌症基因组计划(PCGP)的一个国际研究团队,已绘制了核心结合因子急性髓系白血病(CBF-AML)的详细基因组景观图。这项研究揭示了导致CBF-AML多样性的基因变异谱的差异。相关研究结果发表在今天的《Nature Genetics》杂志上。

Nature子刊:掌握疾病的开关

  最常见的成人发病型肌营养不良症,是由一种遗传学缺陷引起的。现在,Scripps研究所TSRI的科学家们,首次通过小分子实现了对这一缺陷的完全控制,文章于六月二十八日发表在Nature Communications杂志上。这些小分子将帮助人们深入研究疾病的长期影响,开发新的治疗方案。   “

Nature子刊:扭转代谢的紊乱

  来自比利时Ghent和布鲁塞尔自由大学(VUB)的VIB研究所的研究人员,连同Oxyrane公司的一个研究小组开发了一项新技术能够更有效、且有可能更廉价地治疗诸如庞贝氏症(Pompe Disease)等代谢性疾病。研究论文发表在11月18日的《自然生物技术》(Nature Biotech

Nature子刊:丙肝的关键“软肋”

  来自美国科罗拉多大学医学院,霍德华休斯医学院的研究人员发现了丙型肝炎病毒HCV如何入侵宿主细胞的秘密,这一突破性成果将有助于开发针对此种病毒的治疗新方法,相关成果公布在12月23日的Nature Structural & Molecular Biology杂志上。   丙型病毒性肝炎是由丙

Nature子刊:矮小的进化优势

  澳大利亚国立大学和美国国家进化综合中心的研究人员,对大量植物进行了综合性分析,发现矮小植物的基因组比高大植物变化更快。文章于五月二十一日发表在Nature Communications杂志上。   Robert Lanfear及其同事在记录有20,000多种植物信息的数据库中,评估了1

Nature子刊:倾听细胞的耳语

  在拥挤喧哗的酒吧中很难好好聊天,所以大家都选择在安静的小咖啡馆里促膝长谈。不过科学家们现在可以在复杂的细胞培养环境中,选择性倾听细胞间的“对话”。 细胞通过分泌蛋白来相互交流并对环境改变进行应答,分泌蛋白还能帮助细胞迁移。位于德国海德堡的著名欧洲分子生物学实验室EMBL与德国癌症研

Nature子刊报道核酸的起源

  伦敦学院、哈佛大学、麻省总医院等研究机构的研究人员建议从嘌呤和嘧啶形成的化学机制着手进行讨论。  嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸是创造DNA和RNA的基石,它们通过特定的分子间相互作用,结合在一起,复制和传递信息。理解核苷酸的起源被认为是理解生命起源的关键。  此前,科学家们普遍认为这两类核苷酸必须在不

Nature子刊:倾听细胞的耳语

  在拥挤喧哗的酒吧中很难好好聊天,所以大家都选择在安静的小咖啡馆里促膝长谈。不过科学家们现在可以在复杂的细胞培养环境中,选择性倾听细胞间的“对话”。 细胞通过分泌蛋白来相互交流并对环境改变进行应答,分泌蛋白还能帮助细胞迁移。位于德国海德堡的著名欧洲分子生物学实验室EMBL与德国癌症研究中心DK

Nature子刊探讨节食的影响

  来自上海交通大学、中科院上海生命科学研究院营养科学研究所的研究人员,在小鼠研究中探讨了终身节食对于肠道微生物群的影响,证实节食能够帮助动物建立起结构平衡的肠道微生物群结构体系,减少肠道中的抗原量而使得宿主受益。相关研究结果发表在7月16日的《自然通讯》(Nature Communicatio

Nature子刊:DNA“笼子”的妙用

  来自麦吉尔大学的研究人员在最新一项研究中指出,DNA链制成的纳米结构可以用于封装小分子药物,并在特定的刺激下释放药物,这一研究成果公布在9月1日的Nature Chemistry杂志上。   这项研究将有助于生物纳米结构在药物递送方面的应用,也将为设计以DNA为基础的纳米材料开辟新的道路。

Nature子刊:研究揭示幽门螺杆菌如何“走出非洲”

  中国科学院上海巴斯德研究所研究员Daniel Falush团队与挪威奥斯陆大学合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上,在线发表了题为Repeated out-of-Africa expansions of Helicobacter pylori driven by

Nature子刊:乳腺癌如何导致糖尿病

2型糖尿病和乳腺癌似乎是两种截然不同的疾病,除了共同之处外别无他物。在美国,每8名女性中就有1人会在一生中患上侵袭性乳腺癌,使其成为仅次于各种皮肤癌的第二常见恶性肿瘤。超过10%的美国人患有糖尿病,预计五分之二的人会在人生的某个阶段患上这种慢性疾病。然而,之前的研究已经显示了这两种情况之间的联系。例

哈佛、清华Nature子刊艾滋病药物研究新成果

  近日来自哈佛大学医学院、清华大学的研究人员提出了一种系统性鉴别协同式药物对的新方法,并用这一方法筛选出了可协同作用对抗HIV的药物,相关论文“Systematic identification of synergistic drug pairs targeting HIV”发表在10月14日

Nature子刊:新一代抗癌药物现曙光

  前列腺癌是男性泌尿生殖系统常见的恶性肿瘤之一,患者年龄多在65岁以上。前列腺癌的发病率和死亡率在西方国家的男性恶性肿瘤中居第二位。随着我国社会的人口老龄化,前列腺癌在中国也变得越来越普遍,前列腺癌研究的重要性日益凸现。  Duke大学的研究人员找到了打击复发性前列腺癌的一条新途径。他们开发的化合

南开大学Nature子刊开发新型癌症药物载体

  来自南开大学医学院的研究人员开发出了一种legumain蛋白酶激活的TAT-脂质体载体,证实利用这种新型载体可让负荷药物高效、特异性地靶向肿瘤及其微环境。这一重要的研究成果发表在6月27日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。  南开大学医学院的向荣(Rong Xi

Nature子刊:新型纳米药物靶向治疗脑胶质瘤

  日前,上海交通大学医学院药理学与化学生物学系高小玲研究员课题组在《Nature》子刊《Nature Communications》在线发表了题为“Lipoprotein-Biomimetic Nanostructure Enables Efficient Targeting Delivery o

Nature子刊:省时,省钱,又精准!药物研发AI法开创

  中国科学院上海药物研究所郑明月课题组在 Nature 子刊 Nature Computational Science 上发表了题为:Computing Relative Binding Affinity of Ligands Based on a Pairwise Binding Compari

Nature-子刊:遗传因素如何影响我们的肠道菌群?

  肠道微生物菌群是贯穿人类整个生命周期中最丰富的微生物组成部分。近年来的许多研究发现,肠道微生物与人体许多功能的正常运转密切相关,不仅可以帮助我们消化食物,训练免疫系统,还能通过脑肠轴影响大脑情绪。通常认为,饮食和药物等环境因素在塑造肠道微生物组成中起着重要作用,但仍存在个体之间的肠道微生物组成差

如何看免疫共沉淀图

分清Input和IP,再者就看用什么抗体IP。Input样品中有A和B蛋白,如果用A蛋白的抗体IP,A蛋白可以富集,在IP的样品中若同样可以检测到B蛋白的存在,说明A和B蛋白互作。

如何看流式细胞图

流式的图一般是两种形式。一是柱状图,X轴是信号强度,Y轴是计数。数据通常显示为峰值。比如阴性或者信号弱的峰在左侧,而阳性或者信号强的就位于右侧。柱状图一次只能显示一个通道信号,通常用来判断阳性,阴性的区别或者单个通道信号在不同样本间的变化。另外一种形式是散点图。就是把两个通道的信号同时显示在图上。优

如何看流式细胞图

流式的图一般是两种形式。一是柱状图,X轴是信号强度,Y轴是计数。数据通常显示为峰值。比如阴性或者信号弱的峰在左侧,而阳性或者信号强的就位于右侧。柱状图一次只能显示一个通道信号,通常用来判断阳性,阴性的区别或者单个通道信号在不同样本间的变化。另外一种形式是散点图。就是把两个通道的信号同时显示在图上。优

如何看流式细胞图

流式的图一般是两种形式。一是柱状图,X轴是信号强度,Y轴是计数。数据通常显示为峰值。比如阴性或者信号弱的峰在左侧,而阳性或者信号强的就位于右侧。柱状图一次只能显示一个通道信号,通常用来判断阳性,阴性的区别或者单个通道信号在不同样本间的变化。另外一种形式是散点图。就是把两个通道的信号同时显示在图上。优