Cell:姜学军团队发现铁死亡全新监测机制,受性激素调控

多细胞生物在发育过程中,存在着多种预定的、受到精确控制的细胞程序性死亡,例如细胞凋亡(Apoptosis)、程序性坏死(Necroptosis)、细胞焦亡(Pyroptosis),以及铁死亡(Ferroptosis)等。铁死亡(Ferroptosis)是2012年由哥伦比亚大学 Brent Stockwell 实验室发现的一种铁依赖性的新型细胞程序性死亡方式【1】。铁死亡由铁依赖性磷脂过氧化所引起,导致质膜破裂和最终的细胞死亡。由于磷脂过氧化是正常细胞代谢和细胞经常遇到的各种应激的自然结果,因此,细胞需要监测机制来防止不必要的铁死亡。目前已知有两种铁死亡监测机制,一种是由谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)介导的,通过将磷脂过氧化物还原为相应的磷脂醇来防止铁死亡;另一种是由FSP1、DHODH、NOS2、GCH1等酶介导的,这些酶产生具有自由基捕获抗氧化剂(RTA)活性的代谢物,从而终止磷脂过氧化,抑制铁死亡。越......阅读全文

桑姜感冒胶囊的成分

  桑叶、连翘、菊花、苦杏仁、紫苏、干姜。

姜状三七的用途介绍

  【药名】:姜状三七  【拼音】:JIANGZHANGSANQI  【来源】:为双子叶植物药五加科植物姜状三七的根茎。  【功效】:养血止血。  【主治】:用于劳伤咳嗽、外伤出血、贫血、跌打损伤。  【性味归经】:甘、微苦,温。入肺、肝、脾三经。  【用法用量】:内服:3一6克,研粉吞服。  【别

艳山姜的产地生境

  分布印度、马来西亚、印尼爪哇、中国、台湾、琉球及日本等地。[6]  中国国内分布于海南、广西、广东、香港、福建、浙江东南部、贵州南部、四川、江苏西南部、湖南等地,本种为阳性植物,性喜高温潮湿环境,可耐阴但不耐寒,适合保水性良好肥沃的土坏,多长于地边、路旁、田头及沟边草丛中,及常栽培于庭院供作观赏

风姜的药理作用

  1.温中止痛作用:高良姜水提物和醚提物能显著对抗小鼠水浸应激型溃疡和大鼠盐酸损伤性溃疡;水提物对小鼠胃肠道推进有明显抑制,两种提取物都能显著对抗蓖麻油引起的腹泻,其水提物还对番泻叶引起的腹泻有效。水提物有协同转氨酶升高作用。两种提取物对麻醉大鼠均有明显利胆作用,醚提物作用较强。在热极法和乙酸扭体

姜状三七的形态特征

  多年生草本,高30一60厘米;根茎肉质,姜块状。叶为掌状复叶,轮生于茎顶端,叶柄长8一15厘米;小叶3一7,长圆状倒卵形,长10一17厘米,宽45厘米,先端长渐尖,基部楔形,边缘具重锯齿,两面沿脉疏被长1一1.5毫米的刚毛,近无柄。  伞形花序单一,顶生,总轴细,无毛,长10-20厘米,花梗长1

艳山姜的形态特征

  株高2-3米。叶片披针形,长30-60厘米,宽5-10厘米,顶端渐尖而有一旋卷的小尖头,基部渐狭,边缘具短柔毛,两面均无毛;叶柄长1-1.5厘米;叶舌长5-10毫米,外被毛。  圆锥花序呈总状花序式,下垂,长达30厘米,花序轴紫红色,被绒毛,分枝极短,在每一分枝上有花1-2(3)朵;小苞片椭圆形

闭鞘姜的形态特征

  多年生草本,株高1-3米,基部近木质,顶部常分枝,旋卷。叶片长圆形或披针形,长15-20厘米,宽6-10厘米,顶端渐尖或尾状渐尖,基部近圆形,叶背密被绢毛。穗状花序顶生,椭圆形或卵形,长5-15厘米;苞片卵形,革质,红色,长2厘米,被短柔毛,具增厚及稍锐利的短尖头;小苞片长1.2-1.5厘米,淡

艳山姜的繁殖方法

  艳山姜种子成熟多在白露前后,由青变橙红时,选取植株生长健壮、果实较均匀的果序,用刀割下该枝果序,摘下球果、去壳,放入温水或清水中浸泡。待种衣和蜡质层松软后,用手搓洗,再去杂,用筛子沥干,将种子放在阴凉处或混砂贮藏。  苗圃地应选择在交通便利,排灌条件良好,地势平坦,土层深厚,土壤肥沃的中性至微酸

木姜子根的介绍

  木姜子根为樟科植物清香木姜子(Litsea euosmaW.W.Smith.)、毛叶木姜子(Litsea mollisHemsl.)等的根。分布于江西、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏等地。味辛,性温。归胃、肝经。具有温中理气,散寒止痛的功效。治疗胃脘冷痛,风湿关节酸痛,疟疾,痛经等病症

Cell-Stem-Cell:科学家揭秘干细胞疗法市场乱象

  来自爱尔兰、新加坡、澳大利亚、德国、意大利、日本和美国等经济发达国家有着最高人均数量、且直接面向消费者从事干细胞疗法的诊所;近日一项刊登于国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,研究者揭示了来自417个打着干细胞疗法广告的特殊网站中黑暗的营销实践及可疑的索赔状况,有专家认为这是行业监

Cell-Stem-Cell:细胞命运变化中染色质开关规律

  信息时代是计算机语言的二进制码(0-1)驱动的,0与1二进制演绎出丰富多彩的虚拟世界,包括热门的人工智能AI。那么,生命科学是否也存在类似的0-1二进制规律的密码?  中国科学院广州生物医药与健康研究院裴端卿、陈捷凯课题组通过对干细胞命运诱导过程的研究,发现细胞命运转换也遵循一个二进制规律。科学

张素春教授Cell-Stem-Cell:当细胞疗法遇上CRISPR

  来自威斯康星大学麦迪逊分校的神经科学家们将一种遗传开关插入到了神经细胞中,使得患者可以通过服用不影响任何其他细胞的设计药物来改变它们的活性。正在研究的细胞是可以生成神经递质多巴胺的神经元,其发生缺陷是广泛运动障碍帕金森病的罪魁祸首。  多巴胺是对协调运动至关重要的一种大脑化学物质。帕金森病标准疗

Cell-Stem-Cell:揭示造血干细胞休眠新机制

  溶酶体是所有细胞中的有膜细胞器。溶酶体曾经被认为只是干细胞的“垃圾桶”,回收废弃物,调节细胞再生,并在所有细胞类型中发挥同样的功能。  在一项新的研究中,来自加拿大玛嘉烈公主癌症中心和多伦多大学的研究人员对休眠的造血干细胞如何被激活有了更广泛的了解,这可能为开发针对一些癌症的治疗方法铺平道路。他

贵州大学教授潘学军:把论文写在群山间

   眼前的中年男子头发花白,皮鞋上裹着一层厚厚的泥土,走路一瘸一拐,这是贵州乌蒙山区潮湿的气候在他身上留下的印记——严重的类风湿性关节炎。除去一口略带山东味的普通话和鼻梁上厚厚的眼镜片,活脱脱就是一个乌蒙山区农民的形象。  虽然自然条件恶劣,但地处乌蒙腹地的赫章,海拔和气候非常适合核桃树生长。贵州

Nat-Neurosci-|-宋学军团队揭开意识重启的奥秘

  意识是人类大脑最重要而又非常神奇的功能。意识是如何形成的?意识是如何消失的?意识消失后又是如何恢复的?人类至今对其生物学机制缺乏深刻认识。美国《科学》杂志(Science)在2016年列出的125个重大科学问题中,第1个是宇宙的构成,第2个是意识的生物学基础。  2023年3月27日,南方科技大

武汉理工大学军山校区开园

9月29日,由武汉理工大学与武汉经济技术开发区管委会联合举办的“理助车谷,卓越启航——武汉理工大学军山校区开园暨国家卓越工程师学院建设启动仪式”在军山校区学术交流中心举行。校党委书记信思金指出,此次开园运行和学院揭牌,是对学校工程硕博士培养模式改革工作的充分肯定,将有效拓展学校办学空间和办学资源,推

生化与细胞所发现乙酰胆碱酯酶参与非小细胞肺癌细胞凋亡

  8月22日,国际学术期刊International Journal of Biochemistry and Cell Biology在线发表了中科院上海生科院生物化学与细胞生物学研究所张学军研究组题为Synaptic acetylcholinesterase targeted by mi

广州再次检出山东毒姜-江南市场销毁两吨山东毒姜

不合格山东姜被现场销毁。  要求所有来自山东的生姜入场后就地封存不能交易 拟禁售没合格证山东姜   广州再次检出山东毒姜,且数量增多,毒性更强!昨日,记者从江南果菜批发市场了解到,第二批山东生姜的检测结果出炉,广州市农业标准与监测中心检测8个生姜样品发现,其中2个样品不合格,原因依然是含有神农丹成分

Cell:拯救受困的细胞工厂

  利用强大的数据处理技术,来自约翰霍普金斯大学的研究人员阐明了一种蛋白阻止缺陷遗传物质扰乱细胞运作的机制。这种称作为Dom34的蛋白似乎在蛋白质制造工厂——核糖体陷入遵从缺陷遗传指令的困境时“拯救”了它。这一研究发现发表在近期的《细胞》(Cell)杂志上。   约翰霍普金斯大学医学院分子生物学与

Cell子刊:细胞自杀的主谋

  死亡在维持事物生存中起很大的作用。作为从形成胚胎到生命后期防止癌症形成等所有事物必要的一种现象——细胞自杀受到严密的调控。当细胞拒绝死亡转而失控性增殖之时,它们就变成了我们所谓的肿瘤。细胞中一种复杂的生物化学反应线路协调它们的自我牺牲。追踪这一线路当然是癌症研究的一个重要部分。   近日来自瑞

Cell特辑:干细胞研究临床转化

  “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。  最新特辑大部分内

Cell发表干细胞研究新成果

  并非所有的干细胞都是完全一样。当一些正忙于再生受损的组织时,它们安静的兄弟们则充当了战略后备人员只在需求上升时才会踏入。来自斯托瓦斯医学研究所(Stowers Institute for Medical Research)的研究人员现在发现了一条重要的分子信号,它使得静息状态的小鼠造血干

Cell子刊:细胞竞争新观点

     由CNIO科学家领衔的一项研究项目描述了组织和器官如何选出“最好”的细胞,并牺牲可能会引起疾病“失败”细胞。   来自西班牙国家癌症研究中心(CNIO)的科学家们揭示了细胞水平上的自然选择是如何发生的,以及机体的组织和器官如何保留最好的细胞,以抵御疾病的攻击。相关结果公布在Cell Re

Cell揭示新型细胞质控机制

  mRNA是DNA和蛋白质生产之间的桥梁。当mRNA将DNA的遗传信息带出细胞核时,需要去除非编码片段,将剩下的片段拼接在一起。这个剪切过程是非常关键的,至少15%的人类疾病与剪切错误有关,包括一些癌症和神经退行性疾病。  芝加哥大学的科学家们发现,两种RNA解旋酶在剪切的质量控制中起到了关键作用

Cell:细胞重编程让小鼠“返老还童”

  众所周知,干细胞在一定条件下可以分化为各种类型的细胞,此外,它们还有一个惊人的能力——永葆青春。来自Salk研究所的研究人员利用干细胞的这种能力延长了早衰小鼠的寿命,并使它们的机体组织重获新生。这项发表于Cell期刊上的突破性研究虽然还不能让人类返老还童,但它的确有潜力让人类的身体在衰老之后保持

-Cell:癌基因控制干细胞活性

  近日,刊登在国际杂志Cell上的一项研究论文中,来自海德堡干细胞研究所等机构的研究人员通过对胚胎干细胞进行研究发现了可以控制胚胎发育暂停的因子。我们都知道,在很多类型的癌症中都会产生大量的MYC(癌基因),而且MYC产生地越多,肿瘤的恶性程度就会愈发明显。  研究者指出,MYC同样在胚胎干细胞中

Cell发布细胞应激新机制

  在发生自然灾害之后(例如一场大火),辅助人员会迅速组织起来清理残骸,建立临时避难所为需要的人们提供食物。当细胞面临危险的环境条件时(例如高温或有毒物质),也会启动一个类似的程序——细胞应激反应,也称为热激反应。   马普生化研究所的科学家们与德累斯顿工业大学合作,筛查了细胞应激辅助蛋白的整个网

-Cell:揪出癌细胞的代谢软肋

  来自哈佛大学和麻省理工学院的科学家们领导的一个研究小组,在一项新研究中比较了造血干细胞和白血病细胞消耗营养物质的方式,发现相比于正常细胞,癌细胞无法容忍它们的能量供应发生改变。这些结果表明,或许有一些方法可以靶向白血病代谢促使癌细胞死亡,并且不会损害其他的细胞类型。研究人员将他们的研究工作发表在

Cell子刊:破解细胞粘附之谜

  细胞粘附是组织结构和器官形成的基础,这一过程出现异常与许多重要疾病有关,包括心血管疾病和癌症。现在,佐治亚理工学院和曼彻斯特大学的科学家们揭开了细胞粘附的秘密,文章于二月十四日发表在Cell旗下的Molecular Cell杂志上。   整合素是一类细胞粘附分子,存在于绝大多数细胞表面。研

Cell子刊:细胞自杀的主谋

  生物通报道 死亡在维持事物生存中起很大的作用。作为从形成胚胎到生命后期防止癌症形成等所有事物必要的一种现象――细胞自杀受到严密的调控。当细胞拒绝死亡转而失控性增殖之时,它们就变成了我们所谓的肿瘤。细胞中一种复杂的生物化学反应线路协调它们的自我牺牲。追踪这一线路当然是癌症研究的一个重要部分。