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非编码RNA介导的自噬在卵巢癌中的研究进展
编辑人员丨1周前
非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA)是一种调节生物学过程的因子,在肿瘤的生物学行为中起到重要的作用.NcRNA在肿瘤中可作为竞争内源性RNA及RNA结合蛋白发挥作用,并且可以参与细胞转录与翻译的调节.自噬作为一种自我吞噬多余内容物并产生新分子维持细胞稳态的过程,对卵巢癌具有双重作用,需深入探讨.NcRNA可以通过自噬相关蛋白及信号通路介导卵巢癌生物学行为的变化.同时自噬具有多种分类,本文主要聚焦于经典的巨自噬作用,综述了卵巢癌中 ncRNA(miRNA,lncRNA及circRNA)与自噬的串扰,有助于提供基于ncRNA与自噬的卵巢癌治疗策略.
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编辑人员丨1周前
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外泌体在肝细胞癌肿瘤微环境中作用的研究进展
编辑人员丨1周前
肝细胞癌肿瘤微环境的复杂性决定了其高度异质性和肿瘤的发生发展。外泌体是肝细胞癌肿瘤微环境中的重要组成之一,是一种富含蛋白质、核酸等物质的膜性囊泡,直径40~160 nm,能在细胞间进行信号传递。肝细胞癌来源的外泌体在肿瘤微环境中的信息调控作用对肝细胞癌的恶性生物学行为产生重大影响。近几年外泌体在肝细胞癌的检测、治疗、预后中作用的研究也逐渐深入。本文聚焦外泌体在肝细胞癌微环境生物进程中的作用,论述外泌体在肝细胞癌的血管生成、转移、上皮间质化、免疫调节以及诊治等方面的研究进展。
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编辑人员丨1周前
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细胞来源脱细胞基质促进软骨修复研究进展
编辑人员丨1周前
关节软骨损伤是一种常见关节疾病,也是造成关节组织退行性改变的始动因素。关节软骨难以实现自我修复,尽管已采取关节镜下清理、微骨折、骨软骨移植和软骨细胞移植等手段开展治疗,但临床疗效仍不满意。随着软骨组织工程技术的发展,尤其是伴随一系列功能性生物材料的创新应用,为解决软骨修复难题带来希望。细胞来源脱细胞基质(C-dECM)是一类具有天然三维网络结构的生物材料,区别于组织来源的脱细胞基质,主要利用离体细胞分泌沉积后获得,不仅能为细胞提供类似原始微环境的结构支持,还具有调节细胞黏附、迁移、增殖和分化等行为的生物活性,近年来已被广泛应用于软骨损伤修复领域并获得了良好修复效果。本文主要围绕近年来C-dECM促进软骨损伤修复的主要来源、制备方法和应用形式进行综述,并聚焦C-dECM的未来应用前景进行展望。
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编辑人员丨1周前
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非侵入性军事认知神经训练研究与展望
编辑人员丨1个月前
伴随认知神经科学进入技术应用时代,军事心理训练从传统的行为训练向基于神经成像、人工智能和虚拟现实等技术的认知神经训练发展.认知神经训练包括侵入性和非侵入性两类,既可用于军事职业相关神经精神障碍的辅助治疗,更可作为以脑为靶点的预防性训练以增强认知、调节情绪和塑造行为.本文聚焦于非侵入性认知神经训练,重点梳理以重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)、经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)和低强度聚焦超声(low-intensity focused ultrasound,LIFU)等为代表的非侵入性脑刺激(non-invasive brain stimulation,NIBS)以及由脑电图(electroencephalography,EEG)、功能磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)和功能近红外光谱技术(functional near-infrared spectroscopy,fNIRS)介导的神经反馈(neurofeedback,NF),展望其智能化、个性化、多模态、感官化和可穿戴发展趋势,并探讨我军开展认知神经训练研究和应用需要注意的问题.
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编辑人员丨1个月前
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小胶质细胞在脑中的生理及病理功能研究进展
编辑人员丨2024/6/22
既往对小胶质细胞的研究主要聚焦于病理状态下小胶质细胞炎症功能的作用.而近年来众多研究发现,正常生理条件下的小胶质细胞对于神经发育及突触的形成和可塑性的调节起重要作用.此外,维持大脑稳态有赖于小胶质细胞对神经发育及突触可塑性的作用,当小胶质细胞功能和数量异常时可表现出行为学的异常.文中对小胶质细胞在生理及病理条件下对神经发育、突触形成和可塑性以及对人体行为的调节等方面的研究进展作一综述.
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编辑人员丨2024/6/22
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护士领导调节聚焦行为、逆境商与创新行为的关系
编辑人员丨2024/5/11
目的:调查研究北京市某三级甲等医院护士创新行为现状,并分析其与领导调节聚焦行为、护士逆境商的关系.方法:采用便利抽样法,于2022年10月—12月采用一般资料调查表、领导调节聚焦行为量表、逆境商量表和护士创新行为量表对北京市某三级甲等医院的560名护士进行横断面调查.结果:护士感知的领导调节聚焦行为条目均分为(5.70±0.80)分,其中促进型聚焦维度条目均分为(6.19±1.02)分,防御型聚焦维度条目均分为(5.27±0.92)分;逆境商条目均分为(3.29±0.62)分,其中控制维度条目均分(3.39±0.64)分,归因维度条目均分(3.10±0.73)分,延伸维度条目均分(3.37±0.68)分,忍耐维度条目均分(3.31±0.67)分;护士创新行为条目均分(3.81±0.74)分;领导调节聚焦行为、护士逆境商与护士创新行为均呈正相关.结论:促进型的领导调节聚焦行为对护士的创新行为具有重要影响,逆境商在一定程度上影响护士创新行为.医院管理者应注重培养临床护理管理者的调节聚焦行为,提高护士逆境商,从而提升护士的创新行为能力,促进护理专业发展.
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编辑人员丨2024/5/11
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细胞来源脱细胞基质促进软骨修复研究进展
编辑人员丨2024/3/16
关节软骨损伤是一种常见关节疾病,也是造成关节组织退行性改变的始动因素.关节软骨难以实现自我修复,尽管已采取关节镜下清理、微骨折、骨软骨移植和软骨细胞移植等手段开展治疗,但临床疗效仍不满意.随着软骨组织工程技术的发展,尤其是伴随一系列功能性生物材料的创新应用,为解决软骨修复难题带来希望.细胞来源脱细胞基质(C-dECM)是一类具有天然三维网络结构的生物材料,区别于组织来源的脱细胞基质,主要利用离体细胞分泌沉积后获得,不仅能为细胞提供类似原始微环境的结构支持,还具有调节细胞黏附、迁移、增殖和分化等行为的生物活性,近年来已被广泛应用于软骨损伤修复领域并获得了良好修复效果.本文主要围绕近年来C-dECM促进软骨损伤修复的主要来源、制备方法和应用形式进行综述,并聚焦C-dECM的未来应用前景进行展望.
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编辑人员丨2024/3/16
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从MMP9/IL-1β信号通路探讨蒙古族药那如-3对神经病理性疼痛"启动期"神经炎症的干预机制
编辑人员丨2023/9/30
神经病理性疼痛(neuropathic pain,NP)表型相似而病理过程的序贯性神经炎症机制各异,将神经炎症抑制在"启动期"具有重要意义并成为近年来NP治疗和药物研发的新方向.蒙古族药那如-3(Naru-3)临床治疗三叉神经痛、坐骨神经痛等NP短期即效,但其镇痛的药效学特点及机制尚不明确.该研究建立模拟临床周围神经损伤的脊神经结扎(spinal nerve ligation,SNL)模型并采用行为学检测、副作用评估、网络分析及实验验证等方法探讨Naru-3治疗NP的药效机制.药效学结果显示,Naru-3能提高SNL动物"启动期"基础痛敏阈值(机械痛敏、热辐射痛敏),缓解自发痛,而对正常动物基础痛敏阈值、生理及病理状态下动物的运动协调功能无明显影响.靶组织初筛结果表明Naru-3能抑制小鼠福尔马林实验第二时相伤害性反应并降低脊髓炎症因子表达.网络分析发现Naru-3治疗NP具有协同性且与MMP9、IL1B等核心靶标相关.实验进一步以背根神经节(dorsal root ganglia,DRG)、病变脊髓节段为研究对象,聚焦于诱导小胶质细胞神经炎症的核心靶标,采用免疫印迹、免疫荧光、激动剂、拮抗剂、行为学等技术方法发现Naru-3发挥NP镇痛作用的机制可能与其负向调节MMP9/IL-1β信号通路介导的"启动期"小胶质细胞p38/IL-1β炎症环路相关.相关研究丰富了Naru-3治疗NP的生物学内涵,并为其临床合理用药提供了参考.
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编辑人员丨2023/9/30
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肠嗜铬细胞驱动内脏疼痛和焦虑机制
编辑人员丨2023/8/12
胃肠不适是大多数肠道疾病的表现,也是慢性内脏疼痛的重要成分之一.越来越多的肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)病人,即使组织损伤已经修复,其胃肠道高敏和疼痛也会长期存在.该研究聚焦于肠嗜铬(enterochromaffin,EC)细胞,EC细胞是一类存在于肠道上皮中数量较少的可兴奋的5-羟色胺(5-HT)能神经内分泌细胞.已知EC细胞能够检测和传导有害刺激至邻近黏膜神经末梢,但这一信号通路是否参与调节内脏疼痛及其性别差异尚待研究.该研究通过在体增强或抑制EC细胞功能,阐明了EC细胞的激活足以引起对肠扩张的高敏反应,且EC细胞是异戊酸(一种源于细菌的与胃肠道炎症相关的短链脂肪酸)的致敏作用所必需的.即使在缺少炎症反应的条件下,EC细胞的长期激活会引起持续的内脏高敏状态.此外,干扰EC细胞活动会促进焦虑样行为,而阻断5-HT信号可使其恢复正常.该研究在一系列研究范式中均观察到显著的性别差异,表现为EC细胞-黏膜神经传入环路在雌性中处于紧张性操控状态.该研究证实了EC细胞-黏膜神经传入信号在急性和持续性胃肠道疼痛中的关键作用,还提供了研究内脏高敏和肠道疼痛的性别差异的遗传学模型.
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编辑人员丨2023/8/12
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微生物群体感应抑制剂及其在海洋生态中的应用
编辑人员丨2023/8/6
微生物具有结构多样性和功能多样性,其生态行为受多种信号因子的调节,其一便是群体感应信号(Quorum sensing,QS).QS可作为菌群的通讯语言调节多种生物学功能,包括微生物被膜(Biofilm)的形成、毒力因子的表达、抗生素的分泌以及活性物质的生成等.相比之下,群体感应抑制剂(Quorum sensing inhibitor,QSI)的作用与QS相反,它能阻断QS信号的合成或传递、降低细菌致病性、干扰Biofilm的生成、阻断QS级联效应,因而被广泛应用于医药、农业和环境等领域.本文聚焦QSI,对其来源、特性、作用机制的最新进展进行总结,并对其在海洋生态领域上的应用进行综述,以期为QSI物质的开发和海洋生态资源的有效利用提供新思路.
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编辑人员丨2023/8/6
