大脑蛋白Menin正成为抗衰老研究新风口:简单氨基酸逆转认知衰退

科学家可能发现了一个隐藏的生物开关,它控制着身体衰老的速度。由厦门大学Lige Leng及其同事领导的研究团队发现,大脑下丘脑中一种名为Menin的蛋白质水平下降,会引发全身炎症、记忆衰退、骨质流失及其他衰老相关变化。更令人振奋的是,在小鼠实验中,恢复该蛋白可逆转多种衰老迹象,而一种简单的氨基酸补充剂——D-丝氨酸——则显著改善了认知功能。 发表在《PLOS Biology》上的这项研究,进一步强化了一个正在兴起的前沿观点:衰老并非仅仅是全身磨损的结果,大脑中的下丘脑区域可能在积极调控衰老过程的多个方面。下丘脑是大脑中一个虽小但功能强大的区域,负责调节新陈代谢、激素、体温、睡眠和应激反应。 实验数据令人瞩目。随着小鼠年龄增长,下丘脑腹内侧区域神经元中的Menin水平急剧下降。当研究人员构建Menin水平较低的年轻小鼠模型时,这些小鼠出现了脑部炎症加剧、皮肤变薄、骨量降低、平衡能力受损、记忆问题以及寿命缩短等一系列加速衰老的......阅读全文

简述多发性内分泌腺瘤病1型的病因与发病机制

  MEN1基因在11号染色体11q13带上,编码一个由610个氨基酸组成的蛋白质,称为“多发性内分泌腺瘤蛋白”,又称为menin蛋白。该蛋白为一种在多种组织表达的核蛋白,其正常功能尚不明确,根据MEN1中menin基因缺陷的状况可推测其为肿瘤抑制基因。menin基因缺陷的性质多样化,并覆盖整个基因

JEM:突破!靶向作用抗衰老蛋白让免疫细胞焕发活力!

  通过研究发现,靶向作用这种蛋白或能促进机体免疫系统的细胞变得年轻。  长期以来,科学家们一直认为抗老化蛋白能够保护机体抵御年龄相关疾病的发生,比如癌症、神经变性疾病和心血管疾病等;近日,一项刊登在国际杂志The Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自

验血可预测寿命?英国科学家发现血液衰老“密码”

简单的血检就能揭秘人的衰老过程   据英国《每日邮报》报道,在不远的将来,通过验血就能够告诉你能活多少岁,你将得什么病,还能告诉你衰老的速度。科学家在血液里发现了一种化学“指纹”,可以在婴儿一出生时就通过验血提供其长期健康状况和晚年衰老速度的线索。   蒂姆·斯佩克特教授来自英国伦敦国

研究揭示白血病干细胞RNA表观遗传新机制

中山大学肿瘤防治中心研究员黄慧琳团队联合广州实验室研究员翁桁游团队,研究揭示了RNA乙酰化及其修饰酶N-乙酰基转移酶10(NAT10)通过重塑丝氨酸代谢驱动急性髓系白血病发生及干性维持的重要机制。相关成果近日在线发表于《自然-细胞生物学》(Nature Cell Biology)。论文共同通讯作者黄

Nature子刊:发现治疗肺癌新的分子靶点

  如今,肺癌在全球范围内仍然是发病率和致死率最高的恶性肿瘤之一。据世界卫生组织公布的数据显示,2020 年全球肺癌新发患者约 220 万例,导致死亡患者约 179 万例,但现阶段针对肺癌的治疗仍然面临重大挑战。  近日,来自澳大利亚国立大学(ANU)和彼得-麦卡勒姆癌症中心(Peter MacCa

Nature子刊:发现治疗肺癌新的分子靶点

  如今,肺癌在全球范围内仍然是发病率和致死率最高的恶性肿瘤之一。据世界卫生组织公布的数据显示,2020 年全球肺癌新发患者约 220 万例,导致死亡患者约 179 万例,但现阶段针对肺癌的治疗仍然面临重大挑战。  近日,来自澳大利亚国立大学(ANU)和彼得-麦卡勒姆癌症中心(Peter MacCa

下丘脑有什么用

下丘脑是大脑皮层下调节内脏活动的高级中枢,它把内脏活动与其他生理活动联系起来,调节着体温、摄食、水平衡、血糖和内分泌腺活动等重要的生理功能。体温调节动物实验中观察到,在下丘脑以下横切脑干后,其体温就不能保持相对稳定;若在间脑以上切除大脑后,体温调节仍能维持相对稳定。现已肯定,体温调节中枢在下丘脑;下

我国学者在组蛋白修饰领域取得进展

图 Menin在核小体环境下识别H3K79me2的示意图  在国家自然科学基金项目(批准号:21922708)资助下,香港大学李祥教授团队在表观遗传领域取得新进展,破解了组蛋白H3赖氨酸79二甲基化(H3K79me2)修饰的表观遗传密码,相关成果以“Menin在核小体环境中‘读取’H3K79me2标

人附睾蛋白(HE4)认知的前世今生

    人附睾蛋白4(HE4)是一种新型的卵巢肿瘤标志物。临床对HE4的认知历经了一段曲折的过程,今天小编就和大家分享HE4从发现到临床应用的这段精彩故事。了解HE4的前世之身    HE4中文名叫人附睾蛋白4,最早在人附睾远端的上皮细胞中发现。由两个核心结构组成:约25KDa的天然N端糖基化蛋白和

铁蛋白水平与认知能力相关

  发表在19日出版的英国《自然—通讯》杂志上的一则疾病研究显示,更高水平的铁蛋白(一种储存铁的蛋白质)和大脑认知能力的降低相关联,该研究结果可用来预测一个患有轻度认知障碍的病人,是否会继续转化发展成为阿尔茨海默病患者。   作为一种进行性发展的神经系统退行性疾病,阿尔茨海默病的病因迄今未明。以往研

丝氨酸检测方法

国内外用于L-丝氨酸检测的方法主要包括高效液相色谱法、茚三酮法、荧光淬灭法,酶反应法、纸层析-分光光度法等。其中高效液相色谱法其灵敏度好,准确度高,常用于L-丝氨酸的定量测定。茚三酮显色法作为最基本最传统的检测方法,其操作简便、反应快速,但是其对反应条件的要求较高,需要对反应温度、pH、时间进行精确

家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)酶联免疫分析(ELISA)

家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定家蚕血清、尿液等相关样本中丝氨酸蛋白酶(PRSS)的含量。实验原理:  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)水平。用纯化的家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)

家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)酶联免疫分析(ELISA)

家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定家蚕血清、尿液等相关样本中丝氨酸蛋白酶(PRSS)的含量。实验原理:  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)水平。用纯化的家蚕丝氨酸蛋白酶(PRSS)

免疫细胞抗衰老

  免疫细胞能够高效识别并清除体内衰老、凋亡的细胞,从而维持机体内环境的稳定,防止衰老相关疾病的发生。免疫细胞本身可以分泌多种细胞因子,增强活化机体免疫系统,调节免疫平衡。

怎样进行抗衰老?

(1)认知自己的生活模式,包括饮食、运动、睡眠等;(2)心理平衡;(3)疾病是衰老的催化剂,所以预防疾病的发生是重要的抗衰老的手段;(4)药物和保健品,如维生素、微量元素、干细胞补充等,但这些药物的使用应在专业医生的指导下合理的应用。

关于丝氨酸的基本信息介绍

  丝氨酸,又名β-羟基丙氨酸,化学式为C3H7NO3,因最早来源于蚕丝而得名,丝氨酸是中性脂肪族含羟基氨基酸,是一种非必需氨基酸 [1],丝氨酸在脂肪和脂肪酸的新陈代谢及肌肉的生长中发挥着作用,在细胞膜的制造加工、肌肉组织和包围神经细胞的鞘的合成中都发挥着作用。主要用于复方氨基酸制剂中,用于补充氨

美国科研人员研究新型抗生素-或可延长宠物狗寿命

  据台湾“联合新闻网”27日报道,狗是人类忠实的朋友,然而爱犬人士必须面对一个残酷的事实,那就是多数的狗寿命不超过10年。不过,有美国研究人员正在研究一种名叫“雷帕霉素”(Rapamycin)的抗生素,希望可以借此药物延长宠物狗的寿命。目前这种药物在老鼠身上实验已初见效果。  报道称,美国华盛顿大

美国临时豁免表达菠菜防御素蛋白2、7衰退病毒的残留限量

  据美国联邦公报消息,2020年8月31日,美国环保署发布2020-19351号条例,临时豁免表达菠菜防御素蛋白2、7和8的柑橘衰退病毒(Citrus tristeza virus expressing spinach defensin proteins 2, 7, and 8)的残留限量。  据

深圳大学特聘教授华先欣CancerRes发表肿瘤学新成果

神经内分泌肿瘤(NETs)经常在MEN1基因(该基因编码蛋白质menin)以及Daxx基因中携带有功能丧失性突变。Menin和Daxx都能与几个合作伙伴相互作用,调节细胞过程和基因表达。来自深圳大学、宾夕法尼亚大学、武汉大学和哈尔滨医科大学等处的研究人员在研究中证实,menin可直接与Daxx相互作

关于丝氨酸的基本内容的介绍

  丝氨酸,因最早来源于蚕丝而得名,也称β羟基丙氨酸,即L-2-氨基-3-羟基丙酸 。丝氨酸是中性脂肪族含羟基氨基酸,是一种非必需氨基酸, 化学式为C3H7NO3,分子量105.09,熔点496~501 K,易溶于水,几乎不溶于非极性溶剂。  丝氨酸在脂肪和脂肪酸的新陈代谢及肌肉的生长中发挥着作用,

营养学词汇丝氨酸

丝氨酸,因最早来源于蚕丝而得名,也称β羟基丙氨酸 ,即L-2-氨基-3-羟基丙酸 。丝氨酸是中性脂肪族含羟基氨基酸,是一种非必需氨基酸, 化学式为C3H7NO3,分子量105.09,熔点496~501 K,易溶于水,几乎不溶于非极性溶剂。丝氨酸在脂肪和脂肪酸的新陈代谢及肌肉的生长中发挥着作用,在细胞

关于甲状腺功能衰退的简介

  即甲状腺功能减退症,成人后发病的称为“成人甲减”,重者表现为粘液性水肿,故又称为“粘液性水肿”,昏迷者称为“粘液水肿性昏迷”,胚胎期或婴儿期发病者,严重影响大脑和身体生长发育,成为痴呆侏儒,称“呆小病”或者“克汀病”。

甲状腺功能衰退的病因分析

  现代医学认为甲状腺功能减退症可以由甲状腺,垂体、下丘脑的功能异常引起。地方性甲状腺肿是因为饮食中碘不足引起的甲状腺功能减退。甲状腺肿是甲状腺的增生肥大。因为碘缺乏,甲状腺细胞过度激活增生以便从血液中吸取更多的碘,最后导致甲状腺增大。母体在妊娠期患自身免疫性甲状腺疾病,致甲腺发育不良或甲状腺激素合

凝集原组成物质介绍

ABO血型系统凝集原是糖蛋白。蛋白部分是决定血型的抗原性物质,它是由11种氨基酸组成的多肽,其中以苏氨酸含量最多,其他还有丝氨酸、脯氨酸等。多糖部分为粘多糖,包括D-半乳糖、L-岩藻糖、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、N-乙酰-D-氨基半乳糖等。多糖部分是决定血型特异性的。

凝集原的组成物质

ABO血型系统凝集原是糖蛋白。蛋白部分是决定血型的抗原性物质,它是由11种氨基酸组成的多肽,其中以苏氨酸含量最多,其他还有丝氨酸、脯氨酸等。多糖部分为粘多糖,包括D-半乳糖、L-岩藻糖、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、N-乙酰-D-氨基半乳糖等。多糖部分是决定血型特异性的。

细胞外囊泡介导的eNAMPT系统性递送有望抗衰老

  近日,华盛顿大学医学院的研究人员发现了一种存在于人和小鼠等动物体内的酶-细胞外烟酰胺磷酸核糖转移酶(extracellular nicotinamide phosphoribosyltransferase,eNAMPT),当把年轻小鼠的eNAMPT注入老年小鼠时,可有效防止衰老相关的功能下降和疾

蛋白质丝氨酸/苏氨酸磷酸酶的基本信息

蛋白质丝氨酸/苏氨酸磷酸酶是一种化学物质。一种磷酸酶,特异地催化蛋白质底物上的丝氨酸/苏氨酸残基去磷酸化,即脱磷酸

关于丝氨酸蛋白酶的补体系统和作用原理介绍

  1、补体系统:  补体系统里面有几种蛋白质属于丝氨酸蛋白酶,包括:  C1r 和 C1s  C3转化酶裂解补体成分C3为C3a和C3b的酶;经典途径C3转化酶是C4b,2b;旁路C3转化酶是C3b,Bb和C3b,Bb。详见:补体系统  2、丝氨酸蛋白酶的作用原理:  通过邻近的氨基酸残基链,丝氨

关于下丘脑性闭经的简介

  正常月经是由中枢神经系统、下丘脑-垂体前叶和卵巢功能之间相互调节而控制的。任何因素直接或间接影响下丘脑-垂体功能,导致下丘脑分泌促性腺释放激素,以及垂体前叶分泌促性腺激素的功能低下或紊乱,从而影响卵巢功能引起3个月以上的停经时,称之为下丘脑-垂体性闭经。

下丘脑激素的-基本信息

下丘脑激素储藏于神经末梢,受到生理刺激后泌出,汇集于正中隆起区的毛细血管丛,经垂体门脉系统,输送到与下丘脑邻近的垂体前叶,分别调节促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素、生长激素、催乳素等蛋白质和肽类激素的生成和释放,因此又称下丘脑促垂体释放激素(因子)或抑制激素(因子)(见图)。这类调节肽除了