SciSignal:导致衰老有关疾病的分子开关

马萨诸塞州总医院(MGH)领导完成的一项调查研究已经确定了一种分子开关,其控制肌肉萎缩、阿尔茨海默氏病等疾病相关的炎症。 相关研究刊登在Science Signaling杂志上,在报告中,研究小组在衰老相关疾病的几种动物模型中,发现调节蛋白SIRT1的信号分子即一氧化氮对于诱导炎症和细胞死亡是必需的。 研究结果鉴定出一氧化氮介导SIRT1的失活,据信SIRT1是一个长寿基因。研究已经发现一氧化氮在糖尿病,神经变性,动脉粥样硬化和其他已知涉及慢性炎症的衰老相关疾病中有一低的作用。但一氧化氮究竟是如何发挥这些作用,包括激活炎症因子NF-κB和调节p53蛋白(p53蛋白可以诱导受损细胞的死亡)是不知道的。 SIRT1是众所周知的能同时抑制NF-κB和p53的活性,因为它的失调已与几个衰老相关疾病模型相关联,该研究小组专注于一氧化氮通过一个名为S-亚硝基化过程抑制SIRT1。 细胞实验表明,S-亚硝基化通过干扰SIRT1蛋白......阅读全文

一氧化氮(NO)信号通路研究

一氧化氮(NO)信号通路研究一氧化氮合酶(NOS)抑制剂研究背景:一氧化氮(NO)是自分泌和旁分泌的信号通路分子,可以扩散进入生物膜。发挥作用时间很短(几秒钟),主要的生理功能是促进血管动态平衡。它能够抑制平滑肌收缩生长,阻止血小板凝聚以及防止白细胞-内皮细胞粘附。另外它还参与免疫防御系统,神经传递

关于一氧化氮的研究简历介绍

  1980年,一位科学家完成一个精巧设计的实验,并据此发表了一篇论文。这不是一件多么重大的事情,但对于一氧化氮来说却是个转折点,虽然这一年科学界并不知道那种特别的物质就是一氧化氮。  这位美国药理学家的名字叫做罗伯特·F。佛契哥特,他在著名的《自然》(Nature)杂志上发表论文,指出乙酰胆碱(A

概述一氧化氮与核酸的研究

  20世纪80年代,世界生命科学领域建立了“传递生命信息3个信使”的学说,即生命体的各种活动都是在3个信使体系的控制和调节下进行的。  我们都知道蛋白质与核酸等生物大分子是生命的主要体现者,但不是生命本身。生命的本质是这些生物大分子之间,以及它们之间复杂而有序的相互联系和相互作用,这是信息传递研究

一氧化氮调控植物抗旱机理研究取得进展

  在全球气候变化条件下,温度的升高和降水格局的变化,各种环境因子胁迫单独或联合的作用将导致作物大幅度减产,并引发自然生态系统退化。在我国约有1/3的土地处于干旱区。干旱的威胁不只发生在北方干旱半干旱地区,年降水量大的南方湿润半湿润地区也会因雨量时空分布不均而经常发生强季节性干旱。土壤干旱严重影响了

研究实现电催化一氧化氮高效合成氨

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512312.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平团队和研究员汪国雄团队在电催化一氧化氮还原反应(eNORR)合成氨研究方面取得新进展,其在Cu6Sn5合金催化剂上实现了96.9%的氨法

日最新研究发现一氧化氮有助治疗帕金森氏症

  日本研究人员一项最新研究发现,一氧化氮具有防止导致帕金森氏症的神经细胞异常的作用,这一发现有望为帕金森氏症的治疗开拓新方法。   帕金森氏症是一种中老年人常见的中枢神经系统变性疾病,主要表现为手脚震颤和身体僵硬等,并发认知障碍的概率很高。该病病因目前仍不十分清楚,一般认为是由分解废物蛋白质的“

一氧化氮治疗呼吸衰竭婴儿潜在获益研究概要

  一氧化化氮试验旨在评价吸入一氧化氮(iNO)较安慰剂治疗呼吸衰竭婴儿的潜在获益。该随访研究评估了受试婴儿自进入一氧化化氮试验至2岁时的呼吸、神经发育及其他结局。    这一多中心、随机化、双盲研究纳入孕龄

研究实现电催化高压一氧化氮高效合成氨

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会、副研究员崔晓菊、研究员于良团队在一氧化氮电催化合成氨的研究中取得新进展。团队创新性地构建了高压-电催化体系,并开发出具有独特三维多级孔结构的整体式铜纳米线阵列催化剂,实现了安培级电流密度下高效、长寿命的一氧化氮电催化合成氨。该工作为工业废气中一氧化氮污

以色列研究:孤独症与脑中一氧化氮水平有关

以色列希伯来大学日前发布公报说,该校人员研究发现孤独症与患者脑中一氧化氮的水平有直接联系。相关论文发表在德国《先进科学》杂志上。  根据公报,小鼠实验表明,孤独症相关指标随着大脑中一氧化氮含量的增加而提高。相反,如果以主动可控的方式抑制孤独症小鼠模型脑神经元细胞中的一氧化氮,小鼠的孤独症症状会有所减

“输血”相关研究汇总

输血是指将血液通过静脉输注给病人的一种治疗方法,在临床上应用广泛。 最早的输血是在1667年,一个法国贵族将280ml的小牛血输给了一个精神失常的流浪汉,企图治疗他的精神问题。这位倒霉的患者在经历了严重的免疫反应、在鬼门关徘徊数次之后,居然奇迹般地活了下来,并且维持了一段时间的平静。 【1】围手术期

错流超滤相关研究

错流超滤相关研究编辑Madsen等人从流体力学计算中发现,在错流超滤体系中惯性提升速率小于渗透通量。在膜表面就会形成溶质浓度比较高的沉积粒子层,滤饼层将无限制增加,最后堵塞管道,但在实际中没有出现这种情况。Blatt等人假设由料液引起的剪切力使滤饼层以一定的速率沿膜面作切向运动,该速率可以与粒子的沉

研究开发出基于细胞的一氧化氮气体分子递送系统

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510617.shtm南开新闻网讯(通讯员 黄皓琰)近日,南开大学医学院李宗金和生命科学学院赵强合作在国际学术期刊《eLife》发表了题为《Genetically engineered mesenchym

tRNA相关研究背景介绍

A. 概述转运RNA(Transfer Ribonucleic Acid,tRNA)是生物体内含量最为丰富的短链非编码RNA分子。它携带并转运氨基酸,参与蛋白翻译,是连接mRNA与蛋白质的重要桥梁。尽管tRNA广泛存在于生物体内,但不同机体基因组对于特定密码子的偏好性不同,从而导致tRNA谱的差

tRNA相关研究背景介绍

  A. 概述   转运RNA(Transfer Ribonucleic Acid,tRNA)是生物体内含量最为丰富的短链非编码RNA分子。它携带并转运氨基酸,参与蛋白翻译,是连接mRNA与蛋白质的重要桥梁。尽管tRNA广泛存在于生物体内,但不同机体基因组对于特定密码子的偏好性不同,从而导致tRN

tRNA相关研究背景介绍

  A. 概述   转运RNA(Transfer Ribonucleic Acid,tRNA)是生物体内含量最为丰富的短链非编码RNA分子。它携带并转运氨基酸,参与蛋白翻译,是连接mRNA与蛋白质的重要桥梁。尽管tRNA广泛存在于生物体内,但不同机体基因组对于特定密码子的偏好性不同,从而导致tRN

tRNA相关研究背景介绍

  A. 概述   转运RNA(Transfer Ribonucleic Acid,tRNA)是生物体内含量最为丰富的短链非编码RNA分子。它携带并转运氨基酸,参与蛋白翻译,是连接mRNA与蛋白质的重要桥梁。尽管tRNA广泛存在于生物体内,但不同机体基因组对于特定密码子的偏好性不同,从而导致tRN

一氧化氮的临床应用

  NO在常温下为气体,具有脂溶性是使它在人体内成为信使分子的可能因素之一。它不需要任何中介机制就可快速扩散通过生物膜,将一个细胞产生的信息传递到它周围的细胞中,主要影响因素是它的生物半寿期。具有多种生物功能的特点在于它是自由基,极易参与与传递电子反应,加入机体的氧化还原过程中。分子的配位性又使它与

一氧化氮的基本介绍

  一氧化氮是氮的化合物,化学式NO,分子量30,氮的化合价为+2,是一种无色、无味、难溶于水的气体。  由于一氧化氮带有自由基,这使它的化学性质非常活泼[1]。当它与氧气反应后,可形成具有腐蚀性的气体——二氧化氮(NO2),二氧化氮可与水反应生成硝酸。方程式为:3NO2+H2O==2HNO3+NO

地球热层大气一氧化氮红外辐射通量变化规律研究获进展

  近日,安徽光机所大气光学中心魏合理研究员课题组唐超礼等在美国地球物理协会(AGU)的《地球物理学研究(JGR)-空间物理》上发表论文,系统分析了太阳辐射和地磁活动对热层大气一氧化氮(NO)冷却率全球分布和时空变化的影响。   唐超礼博士等利用TIMED大气观测卫星上搭载的宽带辐射计(SABER)

脂肪细胞的应用相关研究

  现代研究表明,脂联素是脂肪细胞分泌最多的蛋白激素,占血浆总蛋白的0.01%。研究显示,脂联素可通过肝和骨骼肌细胞中存在的受体,促进糖吸收和抑制肝糖的输出,刺激脂肪的氧化利用,从而直接改善糖脂代谢。  脂联素还可多方位抑制动脉粥样硬化性细胞改变,如通过促进IJB磷酸化抑制TNF2A诱导的NF2JB

简述维A酸的相关研究

  1988年我国学者王振义在国际上首先成功应用全反式维甲酸(ATRA)治疗急性粒细胞性白血病(APL),不仅取得了很高的完全缓解(CR)率,而且不诱发DIC,不引起骨髓抑制,开辟了一条有别于联合化疗诱导治疗APL的新途径。由于费用低廉,使用方便等优点,ATRA是公认的诱导治疗APL的首选药物。

概述脂肪细胞的相关研究

  现代研究表明,脂联素是脂肪细胞分泌最多的蛋白激素,占血浆总蛋白的0.01%。研究显示,脂联素可通过肝和骨骼肌细胞中存在的受体,促进糖吸收和抑制肝糖的输出,刺激脂肪的氧化利用,从而直接改善糖脂代谢。  脂联素还可多方位抑制动脉粥样硬化性细胞改变,如通过促进IJB磷酸化抑制TNF2A诱导的NF2JB

蛋白质(十二)相关研究

相关研究延长寿命据国外媒体11日报道,一项开创性研究可能成为老年人长寿和保持健康的关键。美国研究人员发现一种名为SIRT1的蛋白质。它不仅可以延长老鼠寿命,还能推迟和健康有关的发病年龄。另外,它还改善老鼠的总体健康,降低胆固醇水平,甚至预防糖尿病。研究人员表示,虽然这项研究是在老鼠身上进行的,但它有

有关酿酒酵母的相关研究

  单染色体酵母  2018年8月《自然》杂志在线发表了一篇论文,覃重军研究团队与合作者在国际上首次人工创建了单条染色体的真核细胞,中国科学家独立创造了全新的自然界不存在的生命。   研究人员历经4年时间,通过15轮的染色体融合,最终成功创建了只有一条线型染色体的酿酒酵母菌株。经过代谢、生理、繁殖功

梅毒防治相关研究的进展

  梅毒是由梅毒螺旋体引起,主要以性传播为主的性传播疾病。在全球范围内,梅毒仍然是一种流行广泛和负担严重的疾病。据世界卫生组织估计,每年全球新发病例560万,感染病例1800万。虽然90%以上的梅毒病例发生在低收入和中等收入国家,但在美国、加拿大及欧洲等发达国家和地区梅毒在高危人群中仍然流行。近年来

幽门螺杆菌相关研究集锦

 2008年10月18-22日,第16届欧洲消化疾病周(UEGW)在奥地利首都维也纳召开。本报特约部分参会专家就这次会议的精彩内容进行介绍。2008年11月27日D1~D3版刊出了此次会议报道的第一部分,现继续刊出第二部分。         Hp致病机制       Hp毒力因子-Ca

大鼠一氧化氮合成酶

实验概要本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠一氧化氮合成酶(T-NOS、iNOS、cNOS)水平。用纯化的大鼠一氧化氮合成酶(T-NOS、iNOS、cNOS)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入一氧化氮合成酶(T-NOS、iNOS、cNOS),再与HRP标记的一氧化氮合成酶(T

大鼠一氧化氮(NO)ELISA检测法

大鼠一氧化氮(NO)ELISA试剂盒 (用于血清、血浆、细胞培养上清液和其它生物体液内) 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗大鼠 NO 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的NO与单抗结合,加入生物素化的抗大鼠NO,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidi

一氧化氮的产生方式介绍

一氧化氮的产生大致分为2种,一种是酶生性一氧化氮,一种是非酶生性一氧化氮。非酶生性通过供体生成如硝酸甘油、硝普纳等临床药物产生。酶生性必须有酶的参与,同时也要有前体物质的。这种酶称为一氧化氮合酶(NOS),人体内有3种此类酶,分为内皮型一氧化氮合酶,分布于血管内皮细胞;神经型一氧化氮合酶,分布于人体

一氧化氮的物质结构介绍

  基本性质  稳定性:较稳定  禁配物:易燃或可燃物、铝、卤素、空气、氧。  避免接触的条件:受热。  聚合危害:与氧气聚合形成腐蚀性二氧化氮  分解产物:氮气,氧气,还有少量一氧化二氮  分子构型  一氧化氮为双原子分子,分子构型为直线形。一氧化氮中,氮与氧之间形成一个σ键、一个2电子π键与一个