Cell Research封面论文丨复旦大学赵世民/徐薇合作团队揭示乳酰化响应缺氧预防运动损伤

 史上最著名的过度运动损伤事件是古希腊通信兵Philippides, 为了将希腊军队在马拉松战役中的胜利消息尽快传递到雅典,连续奔跑42.195公里,在完成使命后因机能耗竭而死去。Philippides的死亡和后续经常发生的过度运动损伤案例提出了一个重要的科学问题:机体内是否存在过度运感知和对应的抑制系统?通过数个世纪的大量的研究人们提出各种假说,相关问题依然没有明确答案。 2024年1
2024-01-03

Nature Communications丨复旦大学屈前辉课题组与合作者报道GPI-AP生物合成与质量控制关键脂质重塑酶的分子机制

 糖基磷脂酰肌醇(GPI)是真核生物中广泛存在的翻译后修饰。在哺乳动物细胞中,GPI-APs主要定位在细胞膜的脂筏上并在细胞信号转导、细胞黏附、催化等方面发挥重要作用,其合成缺陷导致严重的先天性神经发育紊乱。GPI-APs途径包括合成与重塑两个阶段,涉及20多步膜内催化反应。为阐明这一重要的翻译后修饰生物发生过程的分子机制,并助力特异性靶向该途径进行药物研发,中科院分子细胞科学卓越创新中
2024-01-03

Cell Research丨复旦大学屈前辉课题组与合作者报道囊泡单胺转运体VMAT2识别底物及被药物分子抑制的分子机制

血清素 (5-HT)、多巴胺 (DA) 和去甲肾上腺素 (NE) 是主要的单胺神经递质,在多种生理、情绪和行为功能中发挥着关键作用。单胺能神经传递失调与多种神经和精神疾病的发病机制有关,例如情感障碍、抑郁症、亨廷顿病、帕金森病(PD)、阿尔茨海默病(AD)、注意力缺陷多动障碍(ADHD)、自闭症谱系障碍(ASD)和精神分裂症。 尽管它们的生物合成途径不同,这些单胺物质都可以通过跨囊泡膜
2024-01-02

Neuro-Oncology | 同济医学院基础医学院李传洲团队发现低氧诱导Galectin-8调节自噬促进胶质瘤干细胞干性维持的机制

胶质母细胞瘤(GBM)是最常见的恶性原发性脑肿瘤,目前其治疗方案为最大范围手术切除及术后同步放化疗,但预后仍不理想,病人中位生存期仅 14-16 个月。胶质瘤干细胞 (GSCs)是 GBM 中一群具备体内外持续自我更新、增殖及多谱系分化能力的细胞,在肿瘤治疗抵抗、免疫抑制、代谢重编程等过程中均发挥重要作用。靶向GSCs是治疗GBM的一种潜在策略。 2023年12月30日,华中科
2024-01-02

刘万里与陈立功合作发现MCT1乳酸转运-丙酮酸代谢-H3K27乙酰化-AID高效转录这一全新信号轴在B细胞抗体类别转换和红斑狼疮疾病中的作用

陈立功和刘万里合作发现MCT1乳酸转运-丙酮酸代谢-H3K27乙酰化-AID高效转录这一全新信号轴在B细胞抗体类别转换和红斑狼疮疾病中的作用
2024-01-10

Chemical Engineering Journal-刘荣厚教授团队揭示有机负荷率对两阶段厌氧发酵系统产气、酶活及微生物群落结构的影响

2023年12月14日,上海交通大学农业与生物学院生物质能工程研究中心长聘教授刘荣厚研究团队在环境工程领域知名期刊《Chemical Engineering Journal》(SCI,中科院一区,Top期刊,影响因子为15.1)正式发表了题为“Effects of organic loading rate on hydrogen and methane production in a novel
2023-12-29

王应祥团队破解减数分裂交叉干涉的分子机制

减数分裂是真核生物有性生殖所必需,同源染色体间重组是减数分裂的核心事件,既保证了基因组的稳定性又产生了后代的遗传多样性。根据经典的DNA双链断裂(Double strand break,DSB)修复模型,重组起始于程序化产生的DSBs,断裂的DSB末端进一步切割形成3′单链DNA(single strand DNA, ssDNA),然后RPA(Replication protein A)
2023-12-29

附属北京天坛医院王伊龙/王拥军教授团队《New Engl J Med》发布高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究成果

12月28日,首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心、国家神经系统疾病临床医学研究中心王拥军教授/王伊龙教授团队在《New Engl J Med》上在线发表题为“Dual Antiplatelet Treatment up to 72 Hours after Ischemic Stroke”的临床试验结果。该研究结果提示,相比于阿司匹林单药治疗,在发病72小时内启动氯吡格雷联合阿司匹林双联抗血小
2023-12-28

Basic Res Cardiol | 魏珂团队发现TSP-1和Reelin通过Vldlr调控心脏的生长和修复

心肌梗死是全球死亡率最高的心血管疾病之一。心肌梗死是由于冠状动脉的血流急剧减少或中断,导致相应位置的心肌细胞缺血性坏死。而成年哺乳动物的心肌细胞几乎丧失增殖能力,致使心脏功能难以恢复。但在出生后的较短时间窗口内,哺乳动物的心肌细胞仍具有增殖能力。因此,了解出生后的心肌细胞是如何丧失增殖能力,以及找到激活成年心肌细胞重新进入细胞周期的方法是十分重要的。近年来,多项研究表明来自心脏中非心肌细胞的信号
2023-12-28

Nat. Commun. | 毛志勇团队揭示DNA损伤应答反应介导cGAS抑制LINE1逆转录转座的分子机制

cGAS是重要的胞浆DNA识别受体,可结合胞内DNA后触发固有免疫反应,在病毒入侵、自身免疫疾病、衰老及肿瘤发生发展等多种生物学过程中发挥重要作用[1,2]。值得注意的是,近些年来一些研究发现cGAS亦存在于细胞核中。然而,核内丰富的DNA极易导致cGAS过度激活,引发强烈的固有免疫反应。此外,课题组的前期合作研究还揭示核内cGAS可能抑制同源重组修复促进基因组不稳定[3]。由此可见,cGAS在
2023-12-27
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