科学家解析糖尿病作用新机制
厦门大学研究团队在糖尿病机制和中心体形成方面取得新进展。吴乔教授等发现化合物TMPA通过释放LKB1激活AMPK,降低血糖,为II型糖尿病治疗提供新方向。林舒勇博士等揭示Wnt信号蛋白Axin被PLK1磷酸化后影响中心体形成,与癌症发生相关。...
厦门大学研究团队在糖尿病机制和中心体形成方面取得新进展。吴乔教授等发现化合物TMPA通过释放LKB1激活AMPK,降低血糖,为II型糖尿病治疗提供新方向。林舒勇博士等揭示Wnt信号蛋白Axin被PLK1磷酸化后影响中心体形成,与癌症发生相关。...
加州大学研究者发现网格蛋白在细胞分裂中稳定中心体,其缺失导致中心体碎片增多,可能揭示癌症相关染色体异常途径,为癌症治疗提供新思路。...
纪念斯隆-卡特琳癌症中心与哥伦比亚大学的研究者在《自然》封面发表论文,揭示中心体不对称遗传调控哺乳动物新皮层神经发生。施松海团队发现,放射状胶质祖细胞分裂时,较老中心粒保留在子代祖细胞中维持其身份,而新复制中心粒则引导分化。该研究为理解大脑发育及神经疾病机制提供了新视角。...
中心体是动物细胞的关键细胞器,其内在不对称性通过中心粒的非对称遗传调控神经发生。一项针对小鼠胚胎新皮层的研究表明,接受较老中心粒的子细胞留在脑室区补充先祖细胞,而接受新复制中心粒的子细胞迁移并分化成神经细胞,揭示了哺乳动物大脑发育中细胞命运决定的分子机制。...
美国科学家研究发现,细胞有丝分裂并非绝对公平,子细胞在分裂时会不均等继承降解中的蛋白。研究聚焦于信号蛋白Smad1,发现磷酸化形式在80%-90%的人类胚胎干细胞分裂中分配不均,而非磷酸化形式则均匀分配。这一现象在猴细胞和果蝇胚胎中同样存在,可能是一种细胞清洁机制,维持一个子细胞的“纯洁”,而另一个则可能凋亡。该发现挑战了有丝分裂平均分配的传统观点。...
中心体每个细胞周期只复制一次,有丝分裂时变为两个。缺陷可致基因组不稳定和癌症。体外研究表明,中心体复制与染色体分离存在共同机制:分离酶参与中心粒对分离,确保复制周期精确调控。...
本文探讨了将开放科学实践融入神经科学培训的...
美国国家航空航天局(NASA)近日公布了“阿尔忒...
加州大学洛杉矶分校团队揭示小细胞神经内分泌...
耶鲁大学研究人员发现了一种新的无眼洞穴鱼物...
研究人员已经确定了一种有望用于治疗自闭症谱...
抑郁情绪是否必然导致更悲观的思维或过度分析...