肝脏代谢
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肿瘤免疫中的TME有害代谢产物
前言 癌症免疫疗法彻底改变了癌症的治疗方式,为一部分患者开启了通往持久无病状态的大门。伴随着这一重大进展,人们对免疫系统与癌症的相互作用以及阻碍成功抗肿瘤免疫的主要障碍有了更深入的了解。其中一个障碍是肿瘤微环境(TME)严酷的代谢环境
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阿尔茨海默病的免疫反应和新陈代谢的性别差异
一项新研究提供了新的见解,解释了为什么女性更容易患这种疾病,并提供了潜在的针对性别的预防和治疗方法。 克利夫兰诊所 11月21日消息 克利夫兰诊所(C
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活人身上长出第二个肝脏?供体短缺或获革命性突破
在人自己的淋巴结上长出一个全新的微型肝脏,用这个新型肝脏来补偿现有已经患病的肝脏,听起来是不是很梦幻?这马上就要成为现实了。根据MIT Technology Review的报道,马萨诸塞州波士顿的一名肝病志愿者将率先尝试这种新的治疗方法,该疗法会在他的体内产生第二个肝脏
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肿瘤代谢重编程与免疫应答
前言肿瘤和免疫细胞的代谢重编程之间的影响是肿瘤免疫应答公认的的决定因素之一。越来越多的证据表明,肿瘤代谢不仅在维持肿瘤发生和生存中起着关键作用,而且还可以通过释放代谢产物来影响免疫分子(如乳酸、PGE2、精氨酸等)
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肠道细菌代谢物促进神经细胞死亡,导致认知能力下降
越来越多的科学文献表明,肠道微生物群可以以多种方式影响大脑。一项新研究发现一种肠道细菌代谢物促进神经细胞死亡,导致认知能力下降。《医学快讯》6月6日消息来自布朗癌症中心(Brown Cancer Ce
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人肝脏类器官高尿酸血症模型,可用于降尿酸物质筛选评价
01文章背景简介 BACKGROUND INTRODUCTION高尿酸血症(HUA)是一种由嘌呤代谢异常引起的代谢紊乱。当男性血清尿酸水平>7.0 mg/L(420μmol/L);女性血清
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光控RNA联合CRISPR-Cas技术,可时空精确操纵活细胞的RNA代谢与功能
01文章背景简介 BACKGROUND INTRODUCTION生物遗传中心法则是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译。RNA,特别是众多非编码RNA在多种细胞活动中发挥着重要作用
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TME有害代谢产物与抗肿瘤免疫
关注小药说药,一起成长!前言癌症免疫疗法彻底改变了癌症的治疗方式,为一部分患者开启了通往持久无病状态的大门。伴随着这一重大进展,人们对免疫系统与癌症的相互作用以及阻碍成功抗肿瘤免疫的主要障碍有了更深入的了解
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科学家们确定了在神经退行性疾病中发挥作用的肠道衍生代谢物
一个位于纽约的多机构研究小组发现,在多发性硬化症(MS)患者的脑脊液和血浆样本中,肠道细菌产生的三种有毒代谢物含量很高。纽约市立大学12月20日消息这一重要发现发表在《大脑》(Brain)杂志上,进一步加深了科学家们对肠道细菌如何通过产生对神经细胞有毒的化合物来影响神经疾病进程的理解
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锐格医药和美国礼来达成战略合作,共同研究与开发代谢疾病创新疗法
锐格医药将获得总计5000万美元的预付款。本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin微信公众号|ipozaozhidao 据IPO早知道消息,上海齐鲁锐格医药研发有限公司(以下简称“锐
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代谢修饰与肿瘤免疫治疗
前言在过去的十年中,肿瘤免疫治疗已经在各种癌症治疗方面取得了重大进展。然而,最近的研究发现肿瘤微环境的复杂异质性,导致了不可忽视的治疗耐药性。恶性肿瘤的一个中心现象是代谢功能障碍,它在肿瘤和基质细胞中重新编程代谢稳态,从而影响特定蛋白质的代谢修饰
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肿瘤免疫:肿瘤代谢重编程与免疫应答
前言肿瘤和免疫细胞的代谢重编程之间的影响是肿瘤免疫应答公认的的决定因素之一。越来越多的证据表明,肿瘤代谢不仅在维持肿瘤发生和生存中起着关键作用,而且还可以通过释放代谢产物来影响免疫分子(如乳酸、PGE2、精氨酸等)
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研究表明联合代谢活化剂能够加速COVID-19患者康复
据近期发表在《先进科学》(Advanced Science)杂志上一项由瑞典和英国研究人员合作的研究表明,联合代谢活化剂(CMAs)可使轻至中度新冠肺炎患者的康复时间缩短3天以上。
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专注减重代谢医疗产品企业至善医疗获超亿元B+轮融资
最近,至善医疗完成超亿元B+轮融资。至善医疗是国内领先的专注减重代谢医疗产品的创新技术企业,其研发的SpheriaTM胃内球囊产品是国内首个无创可吞咽的减重医疗器械。据悉,资金将主要用于SpheriaTM胃内减重球囊产品的多中心临床研究、注册认证和商业推广,部分用于减重新产品的研发和生产
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2021年中国消化系统及代谢药发展历程及市场规模分析
2013-2020年我国消化系统及代谢类药物的市场规模呈现逐年上涨的情况,但是增长率从2014年的15.7%下降至209年的5.1%,增速下降较多。2020年上半年全国样本公立医院消化系统及代谢药市场规模为767.3亿元
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糖吉医疗获5500万元融资,致力代谢疾病可内镜介入治疗
动脉网第一时间获悉,5月11日,代谢性疾病治疗方法研发企业杭州糖吉医疗科技有限公司(以下简称“糖吉医疗”)宣布完成5500万元新一轮融资,此次融资由BV百度风投领投,朗玛峰创投、鼎心资本等机构跟投。糖
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华诺智胜与益康达美成功合并,打造中国数字化代谢性疾病管理的Livongo!
动脉网第一时间获悉,专注于数字化糖尿病管理领域的四川华诺智胜健康科技有限公司(简称:华诺智胜)与数字化体重管理企业北京益康达美科技有限公司(简称:益康达美)于2020年11月1日宣布成功完成合并。凯乘资本担任本次并购的独家财务顾问
华诺智胜 2020-11-27 -
神经生长因子代谢失调在AD症状出现前几十年就开始了
几十年来,研究人员已经知道阿尔茨海默病(AD)会导致与记忆、学习和注意力高度相关的神经元和突触系统萎缩,这些神经元和突触高度依赖一种被称为神经生长因子(nerve growth factor,NGF)的分子
神经生长因子代谢失调 2020-08-18 -
器官移植有新突破!科学家成功将脾脏转变为“肝脏”器官
近日,由中国南京大学等多个研究结构组成的研究团队发表在《Science Advances》上的一项新研究表明,开发了一种可以诱使小鼠脾脏转化为具有部分肝脏功能的方法,这将为器官移植带来新的替代方法。
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瑞士乳杆菌R0052通过调节肠道微生物和代谢组减轻D-半乳糖胺诱导的肝损伤
近年来,人类肠道微生物群与肝病有着密切的联系,肝脏长期暴露于肠道微生物及其代谢物中,肠屏障会阻止大多数微生物及其代谢物的转移。但大多数肝损伤会破坏肠屏障,破坏肠-肝轴的稳态。在这种情况下,一些微生物及其代谢产物(如内毒素),可以渗透到门静脉,引起免疫反应,加重肝损伤
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LyGenesis完成400万美元可转换债务融资,启动肝脏再生技术临床开发工作
动脉网从外媒获悉,2019年10月21日,专注于器官再生的生物技术公司LyGenesis宣布完成总计400万美元的私人融资。本轮融资来自于Juvenescence和Longevity Vision 的可转换票据基金
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CD4+T细胞改变肿瘤代谢,导致TNF-α依赖的氧化应激增强及肿瘤细胞死亡
01文章背景简介BACKGROUND INTRODUCTION在肿瘤微环境(TME)中,活化的T细胞会与癌细胞竞争能量和营养,在营养缺乏的情况下,癌细胞似乎比T细胞生存更活跃,癌细胞产生的代谢物会损害或限制T细胞的代谢,并使T细胞功能失调
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苹果皮对高脂饮食小鼠粪便原花青素及微生物群落和代谢的影响分析
01文章背景简介BACKGROUND INTRODUCTION苹果是生物活性酚类和多酚类化合物以及膳食纤维的良好来源。以干重计,果皮的总酚含量比果肉高约4倍。每年全球约有13亿吨食物浪费,其中也包括苹果渣
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肠道菌群代谢产物氧化三甲胺通过氧化应激促进内皮细胞衰老及血管老化
越来越多的证据表明,细胞衰老影响着血管老化。血管内皮细胞(EC)是血管壁的重要组成部分,对维持心血管稳态至关重要。因此,揭示EC衰老和血管老化的机制可能为防止血管疾病提供重要的治疗策略。
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合生元对肥胖小鼠代谢紊乱的调节作用与肠道菌群变化有关
01文章背景简介BACKGROUND INTRODUCTION肥胖问题已引起全球的广泛关注,它不仅引起各种慢性代谢紊乱,而且会增加多种癌症的发病率。到目前为止,除减肥手术之外,还没有找到理想的治疗方法,但减肥手术具有很强的副作用
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解淀粉芽孢杆菌SC06通过调节代谢和肠道菌群,保护宿主免受高脂饮食引起的肥胖和肝损伤
01文章背景简介BACKGROUND INTRODUCTION在发达国家和发展中国家,有超过14亿的成年人超重或肥胖,肥胖已成为公共健康的一大威胁。其中高脂肪和高糖摄入是肥胖发生的主要原因。尽管高脂肪
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通过胆汁酸依赖型可传播的菌群适应性,受损的乳糜蛋白微粒组装改变肝脏代谢
01文章背景简介BACKGROUND INTRODUCTION目前,肥胖及其代谢后遗症已日益增多。Roux-en-Y胃旁路(RGBP)和垂直套胃胃成形术(VSG)是一种常见的减肥手术。推测认为其机制与胆汁酸(BA)的肠肝循环和肠道微生物群改变有关
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AI与肝脏病学医学影像中的临床应用
在肝脏医学成像中,医生通常通过视觉评估肝脏医学图像来检测,表征和监测疾病。有时,这种基于专业知识和经验的视觉评估可能是个人的和不准确的。人工智能可以通过自动识别成像信息而不是这种基本推理来进行定量评估。
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突破糖尿病防治难关,MMC代谢综合达标率翻倍
国家标准化代谢性疾病管理中心(以下简称MMC)的成立和运行,本着以患者为中心的理念,为我国糖尿病防治带来变革性突破。
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Nat Commun:糖酵解途径代谢产物果糖-1,6-二磷酸会激活癌基因Ras产生恶性循环
肿瘤组织将大量的糖转化成乳酸,健康组织则不会,该现象是癌细胞最显著的特征之一。对于这一现象,早在1924年就有德国生理学家Otto.Warburg (1883~1970)提出过一个著名的疑问:“为什么肿瘤细胞大量消耗葡萄糖却不能高效产能?”
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