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  • 全选
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    综述
  • 综述
    刘畅晓风, 方秋月, 谢微嫣△
    RNA 剪接作为真核生物基因表达的关键环节,通过去除前体mRNA 中的内含子并将外显子连接,对基因表达调控起到了至关重要的作用。此过程主要由剪接体复合物介导,而剪接体的组装和激活则主要依赖剪接因子的促进,从而协助完成两个步骤的酯交换。剪接因子3B 亚基1 (splicing factor 3B subunit 1, SF3B1)是组成剪接体复合物的U2 RNP的关键部分,其磷酸化修饰水平改变细胞剪接过程,进而对正常细胞功能或肿瘤细胞的增殖、迁移等产生影响。本文总结了迄 今为止磷酸化蛋白组学中关于SF3B1的部分,重点关注SF3B1在剪接中的功能以及磷酸化修饰对其功能影响的研究进展。
  • 综述
    陈冬琨, 成芳园, 刘惠金, 贾 军, 王 可Δ
    适时、适度的运动启动对于我们的日常生活至关重要。纹状体(striatum)作为基底节神经环路的主要输入核团在运动启动(movement initiation)过程中发挥重要的调节作用,其损伤往往会导致运动障碍性疾病。因此本文围绕纹状体神经元在运动启动中的重要作用机制以及目前常用的运动启动评价方式进行综述,概括了多种运动模型理论依据及不足,并以此为基础提出一种新模型来解释纹状体神经元对运动启动的调控作用,为运动启动相关障碍性疾病的机制研究拓宽思路。
  • 综述
    谭小倩1, 谢忠成1, 谢雨姝2, 陈丹丹2, 许 桓2, 彭田红1,△,谢 巍1,△
    程序性细胞死亡在维持机体生长发育、内环境稳态及组织器官正常生理功能中具有举足轻重的作用。铁死亡抑制蛋白1(ferroptosis suppressor protein 1, FSP1)不仅能诱导细胞发生凋亡,还参与抗细胞铁死亡,此截然相反的调节作用取决于其细胞定位,但具体调控机制仍不明确。本文就FSP1在两种程序性细胞死亡中的作用及调控机制作一综述,以期在程序性细胞死亡相关疾病中精确调控FSP1的表达及其分布,为肿瘤、神经退行性病变等相关疾病诊治提供新的策略。
  • 综述
    刘 纽1,2, 田振军3,△,甄志平1,△
    外泌体(exosomes, EXs)是细胞间信号传递的重要囊泡,在维持机体稳态中发挥重要作用。外泌体微小核糖核酸(microRNAs,miRNAs)是EXs保护心肌梗死(myocardial infarction,MI)的关键元件之一。MI是威胁人类健康的主要杀手,具有高发病率、高致残率和高死亡率特点。缺血-再灌注是MI的主要治疗手段,心肌缺血(myocardial ischemia)环境进一步改变外泌体内容物,而运动可刺激外泌体的分泌,促进其内容物发挥生物学效应,发挥心脏保护效应,改善MI的病理进 程。本文通过梳理外泌体miRNAs在MI中的作用,提出运动改善心脏功能的可能机制,这将为运动防控冠心病的实验研究及临床治疗提供新思路和新靶点。
  • 综述
    江亚群1,2, 朱玲玲1,2,3, △
    抑郁症是一种常见的损害严重的精神疾病,其发病机制尚未完全阐明。目前关于抑郁症的发病机制存在多种假说,最新研究显示神经炎症与抑郁症发生发展密切相关。随着神经科学技术的发展,星形胶质细胞在抑郁症中的作用越来越受到关注。有研究表明,抑郁症与星形胶质细胞介导的神经炎症有关,小胶质细胞、NF-κB信号通路、NLRP炎症小体均参与其中,为抑郁症的治疗提供了可能的靶点。本文主要综述了星形胶质细胞介导的神经炎症与抑郁症相关的研究进展。
  • 综述
    陈 菲1, 魏思琪2, 张 琪1, 曹东元2,△
    应激反应或疼痛的持续存在是机体对外界不良刺激反应的结果,最终导致健康受损。疼痛和应激反应相互影响,改变了机体的稳态。胶质细胞(glial cells)活化是慢性应激和慢性疼痛发生发展的共同病理基础。本文对胶质细胞在慢性应激和慢性疼痛间的关联作用及其机制研究进展进行综述。胶质细胞的激活是慢性应激诱发疼痛的主要特征和驱动因素之一,激活后的胶质细胞通过MAPK信号通路、趋化因子和炎性因子及相关受体等一系列机制诱发痛觉敏化,神经元-胶质细胞相互作用调节慢性应激诱发的疼痛。胶质细胞的生理和病理变化与一些慢性应激诱发的临床疾病的发生密切相关。
  • 综述
    冯麟媛, 唐春晓, 杨 洋, 全春花△
    NCAPD2(non-structural maintenance of chromosome condensin I complex subunit D2)是凝缩蛋白复合物I(condensin complex I)的三种亚基之一,其参与细胞周期有丝分裂过程中染色体的凝集和分离,在染色体稳定性方面发挥关键作用。近期研究表明,NCAPD2在多种恶性肿瘤组织中高表达,与肿瘤的发生、发展及不良预后密切相关。为此,本文就NCAPD2在细胞有丝分裂中发挥的一系列调控作用,以及NCAPD2的表达异常与肿瘤之间的关系进行综述,有望为NCAPD2被确立为临床预后的生物标志物提供依据。
  • 生理科学与临床
  • 生理科学与临床
    范晓霞1,2, 姚勇利2, 蔡春梅1,△,格日力1,△
    骨骼对于支持肌肉和保护重要器官至关重要,也是钙和磷的储存池。骨骼是人体代谢最活跃的组织之一,其不断更新以适应健康所需。为了维持正常的骨骼相关细胞的生理功能,需要足够的氧气,因为有证据表明缺氧可能影响骨骼健康。低氧与骨质疏松形成之间的关系一直是近年热点研究话题。低氧在骨组织各细胞增殖、分化、凋亡及保持稳定等多方面扮演重要角色,深度参与骨重塑过程。本文在现有的相关文献报告基础上,对低氧与骨稳态、骨质疏松症的关系进行综述,以期对骨质疏松的防治提供参考。
  • 新方法与技术
  • 新方法与技术
    蒋云鹏, 李开龙△
    甲状腺功能减退症(hypothyroidism)是甲状腺激素缺乏症的常见表现,通常激素替代可以对其进行有效纠正,但若不干预,严重者可致命。甲状腺激素对人体的生长、发育以及多种器官的功能都起着至关重要的作用。甲状腺功能减退症的临床表现因年龄、性别等因素有所差异,其实验动物模型广泛应用于病理生理机制研究以及药物防治效果评估中。目前可建立有效甲状腺功能减退模型的方法包括手术、饮食、药物、遗传、放射及免疫学等。每种模型基于不同的原理各具优缺点,研究者可根据实验目的选择使用。本文就近年甲减动物模型的研究作一综述,探讨每种甲状腺功能减退症的动物模型造模方法及其优缺点,以便在实验中选择最优模型。
  • 诺贝尔奖工作回顾
  • 诺贝尔奖工作回顾
    鲍昱卉, 金 容△
    2023年10月2日,诺贝尔生理学或医学奖授予匈牙利-美国生物学家Katalin Karikó和美国生物学家Drew Weissman,以表彰二人在核苷酸碱基修饰方面的开创性发现,使得针对COVID-19的有效信使核糖核酸(messenger ribonucleic acid, mRNA)疫苗的开发成为可能。Katalin Karikó目前担任德国生物技术公司BioNTech的高级副总裁,她于1978 年在塞格德大学(Szegedi Tudomanyegyetem,University of Szeged)获得博士学位,后进入塞格德生物研究中心主要从事RNA研究,她是历史上第13位获得诺贝尔生理学或医学奖的女性科学家。Drew Weissman是来自宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania,UPenn)的免疫学家,同时担任罗伯茨家族疫苗所研究教授和宾夕法尼亚RNA 创新研究所所长。1997年,时任宾夕法尼亚大学医学院助理研究员、主要从事RNA技术研究的Karikó与同年新加入宾夕法尼亚大学从事病毒疫苗研究的Weissman一拍即合,决定合作进行mRNA 疫苗的研究。(全文请点PDF链接到知网下载浏览)
  • 小专论
  • 小专论
    常晓丽1,2, 张玉姣2, 王 英2, 陈少宗2,△
    抑郁症日益成为全球性社会问题,但是其致病机制目前尚不明确。HCN 通道在抑郁相关脑区高度表达,调控神经元兴奋性、神经节律性活动、树突整合、突触可塑性以及突触传递等活动。最近研究表明,HCN 通道可能是新的抗抑郁治疗的作用靶点。本文综述了HCN 通道的结构与功能以及重点阐述该通道在抑郁症中的作用,并讨论了与抑郁症相关的未来重要研究方向。
  • 小专论
    黄 凯1, 刘 浩2,△
    中脑星形胶质细胞源性神经营养因子(mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, MANF)是2003年发现的神经营养因子,对多巴胺能神经元具有选择性保护作用,其与脑多巴胺神经营养因子(cerebral dopamine neurotrophic factor,CDNF)共同组成了一个新的神经营养因子家族。MANF在神经系统及非神经系统中均有表达,且主要分布在具有高代谢、高分泌功能的组织中。同时,MANF及CDNF具有独特的双重作用模式,可分泌出胞外也可驻留于内质网内,且发挥多种生物学功能。本文将对MANF的组织分布、蛋白质结构和作用模式及其生物学功能进行综述。
  • 小专论
    赵 楠, 肖 雪, 曹兰秀△
    内质网是参与蛋白质合成、折叠、脂质代谢和Ca2+ 储存以及运输新肽链的重要细胞器。在应激状态下干扰内质网稳态,可引发内质网应激(endoplasmic reticulum stress,ERS)。而内质网应激通过对未折叠蛋白质反应的激活,达到维持内质网稳态并恢复细胞功能。自噬(autophagy)通常被认为是一种细胞生存机制,在饥饿等应激状态下,自噬可被启动以清除细胞中受损细胞器、蛋白质聚集体或为细胞提供能量。研究显示,内质网应激可以调节自噬,而自噬又可以在不同的情况下诱导细胞的生存,干预疾病的发生发展。因此,本文根据最新研究进展综述内质网应激在细胞自噬调控中的作用及其分子机制。
  • 小专论
    王 岩1, 王启印2, 王茂源1,△
    骨关节炎是一种好发于老年人的慢性退行性关节疾病,也是最常见的骨代谢疾病之一,其中所涉及的代谢异常细胞主要包括软骨细胞。线粒体功能障碍作为软骨细胞代谢异常的重要诱因,参与了骨关节炎的发生和发展。线粒体自噬作为对受损或者功能失调线粒体的一种选择性自噬,对维持线粒体的质量控制和内稳态起重要作用。越来越多的证据表明,线粒体自噬在骨关节炎的防治中起着重要的调控作用。因此,本文对线粒体自噬在骨关节炎中的作用进行综述,并进一步阐述了线粒体自噬缓解或者加重骨关节炎所涉及的潜在机制,为以线粒体自噬为靶点治疗骨关节炎的相关研究提供理论依据。
  • 小专论
    何回香#,刘 敏#,陈嘉欣, 陈丽红△
    炎症是很多肺部常见疾病如急性肺损伤、肺炎、肺纤维化、哮喘、肺癌等的共同病理生理学基础,靶向炎症反应启动及消退的发生机制将为治疗肺部炎症性疾病提供新的方向。炎症消退反应被证明是由一系列特异性促炎症消退脂质介质 (specialized proresolving lipid mediators,SPMs)参与的主动过程。Maresin 1 作为 SPMs 家族的一员,源自内源性二十二碳六烯酸(docosahexenoic acid)的兼具抗炎和促炎症消退活性的脂质活性介质。在许多炎症性疾病中均发挥了保护性作用。本文将结合近期的研究工作对 Maresin 1 在肺部炎症性疾病中的作用进行简要综述。
  • 小专论
    何 柳, 丛 馨△
    Claudin-10是紧密连接跨膜蛋白claudin家族的一员,在多个器官和组织的上皮细胞中表达,存在claudin-10a与10b两种同工型。Claudin-10具有维持细胞膜选择透过性和调节离子经旁细胞途径转运的作用。近年来,claudin-10已被报道与多种疾病的发生发展过程相关。Claudin-10基因突变导致的多种器官功能受损的疾病被命名为HELIX综合征,患者具有无汗症、肾病、低钾血症、口干症及严重的牙釉质磨损等临床表现。本文将对claudin-10的分子结构、表达与分布、功 能与疾病关系等方面的研究进展进行综述。