科学家发现隐藏细胞信号,或可解释先天性心脏缺陷的成因
哥本哈根大学的研究人员发现了一种位于细胞初级纤毛内的新型信号传导机制,该机制由TAK1、TAB2和PKA-Cα三种蛋白质组成,对胚胎心脏的正常发育至关重要。通过结合患者遗传数据、斑马鱼模型、人类细胞和小鼠干细胞实验,研究团队证实这些蛋白质的突变会干扰信号传导,导致“纤毛缺陷”,从而引发先天性心脏缺陷,并可能同时影响大脑、肾脏和骨骼等多个器官的发育。这一发现为理解先天性心脏病的分子机制提供了新视角,有望促进早期诊断和靶向治疗的发展。...
哥本哈根大学的研究人员发现了一种位于细胞初级纤毛内的新型信号传导机制,该机制由TAK1、TAB2和PKA-Cα三种蛋白质组成,对胚胎心脏的正常发育至关重要。通过结合患者遗传数据、斑马鱼模型、人类细胞和小鼠干细胞实验,研究团队证实这些蛋白质的突变会干扰信号传导,导致“纤毛缺陷”,从而引发先天性心脏缺陷,并可能同时影响大脑、肾脏和骨骼等多个器官的发育。这一发现为理解先天性心脏病的分子机制提供了新视角,有望促进早期诊断和靶向治疗的发展。...
中科院上海生命科学研究院健康科学研究所时玉舫研究组在《生物化学杂志》发表研究,发现miR-155通过靶向TAB2蛋白调控间充质干细胞的免疫抑制功能。该研究首次揭示了miRNA在间充质干细胞免疫调节中的作用机制,为干细胞临床应用提供了新参考。...
中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所与美国新泽西儿童健康研究所合作,在JBC上发表研究,发现miR-155通过靶向TAK1结合蛋白2(TAB2)减少iNOS表达,从而抑制间充质干细胞(MSCs)的免疫抑制能力。该研究揭示了miR-155在免疫调控中的新作用,为理解MSCs的免疫调节机制提供了新见解。...
最新研究发现TAB2作为脚手架蛋白在TAK1-NLK途径中发挥关键作用,介导TAK1对NLK的激活,进而抑制经典Wnt信号途径。这一发现揭示了Wnt信号途径的复杂调节机制,为相关疾病的治疗提供了新的分子靶点。...
壶菌病(Bd)在全球范围内严重威胁两栖动物生存...
径向胶质细胞是人脑发育中至关重要的前体细胞...
拉丁美洲与加勒比神经科学学会联合会(FALAN)主...
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