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Science:身体内部的“叛变”—被利用的<font color="red">肌动蛋白</font>

Science:身体内部的“叛变”—被利用的肌动蛋白

细菌能以高效方式利用毒素中断免疫反应。不过照目前发表在Science上的一篇研究结果看来,我们低估了这些毒素的“诡计多端”。 细菌通过释放非常有效的毒素伤害我们的身体。了解毒素工作原理十分重要,因为它们是细菌引起疾病的关键。比如一些最致命毒素——百日咳和痢疾的细菌释放的毒素,单个分子就足以杀死整个细胞。这些毒素“聪明地”靶向机体的重要分子—一些本身就稀少或作用非常重要的信号分子。在这两种情况下,

生物谷 - 肌动蛋白,免疫反应,毒素 - 2015-08-12

Science:揭示CLIP-170微管加快<font color="red">肌动蛋白</font>丝延长机制

Science:揭示CLIP-170微管加快肌动蛋白丝延长机制

在一项新的研究中,来自美国布兰迪斯大学的一个研究小组证实在细胞中发现的CLIP-170微管(即结合着CLIP-170蛋白的微管)紧密地结合到蛋白formin上,从而加快肌动蛋白丝延长。该小组将一种荧光蛋白加入到这种微管中以便更好地理解蛋白CLIP-170在肌动蛋白丝组装中的作用。

生物谷 - CLIP-170,肌动蛋白 - 2016-05-22

Stem Cells:核内<font color="red">肌动蛋白</font>的结构可以调节间充质干细胞的分化

Stem Cells:核内肌动蛋白的结构可以调节间充质干细胞的分化

肌动蛋白的结构有助于细胞核内的生理过程以控制间充质基质细胞(MSC)的分化。连续的细胞松弛素D(Cyto D)可以破坏MSC肌动蛋白的细胞骨架从而导致成骨或脂肪的分化形成,这些过程均需要将肌动蛋白转移到细胞核中。Cyto D存在细胞质中,因此核内肌动蛋白的聚合通过肌动蛋白的转移增强。近期一项发表在杂志Stgem Cells上的研究评估了肌动蛋白的结构是否影响分化。此项研究通过成骨和脂肪形成的生物标

MedSci原创 - 肌动蛋白,干细胞,分化 - 2017-04-09

Stem Cells Int:通过改变<font color="red">肌动蛋白</font>细胞骨架TGFβ1诱导MSCs的分化

Stem Cells Int:通过改变肌动蛋白细胞骨架TGFβ1诱导MSCs的分化

在许多类型的细胞中,TGFβ都是一种有效调节剂,参与多种生物学功能的调节,但是目前其在人类骨髓来源的骨骼干细胞(hMSCs)分化中的作用知之甚少。在本研究中,我们证明在诱导成骨或成脂分化之前使用单剂量的TGFβ1可分别导致矿化基质增加或脂质填充的成熟脂肪细胞数目增加。为了鉴定这种TGFβ介导的谱系定型增强的机制,我们使用DNA芯片比较了TGFβ1处理的hMSC培养物的基因表达谱。结果显示,共有19

MedSci原创 - 2018-03-16

Blood:miR-125a-5p通过<font color="red">肌动蛋白</font>结合<font color="red">蛋白</font>L-Plastin调节血小板前体的形成

Blood:miR-125a-5p通过肌动蛋白结合蛋白L-Plastin调节血小板前体的形成

巨核细胞miR-125a-5p通过靶向肌动蛋白结合蛋白L-plastin正向调节血小板前体的形成和血小板数量。L-plastin调节巨核细胞迁移、血小板分支、足突形成和内陷膜系统发育。

MedSci原创 - 巨核细胞,血小板计数,miR-125a-5p,L-plastin - 2020-07-17

Circ Res:陈炬/秦军发现丝<font color="red">蛋白</font>C与<font color="red">肌动蛋白</font>的相互作用对心脏发育和功能至关重要

Circ Res:陈炬/秦军发现丝蛋白C与肌动蛋白的相互作用对心脏发育和功能至关重要

该研究发现丝蛋白C与肌动蛋白的相互作用对心脏发育和功能至关重要。

iNature - 肌动蛋白,心脏发育,丝蛋白C - 2023-08-08

Oncotarget:PRPF的超表达可以通过<font color="red">肌动蛋白</font>细胞骨架重排和上皮间质转化诱导抗药性产生

Oncotarget:PRPF的超表达可以通过肌动蛋白细胞骨架重排和上皮间质转化诱导抗药性产生

最近,有研究人员观察到了PRPF的超表达可以减少细胞内活性氧种类水平,并且在HCT116人类结肠癌细胞中,可以通过激活细胞存活信号蛋白 NFκB,、ERK、 和 c-MYC抑制白藜芦醇诱导的细胞凋亡。研究发现,PRPF的超表达改变了细胞学形态,并且通过调控Rho家族蛋白的活性,实现对肌动蛋白细胞骨

MedSci原创 - 肿瘤,抗药性,前列腺 - 2017-06-06

缺氧通过肺血管平滑肌中的埃兹<font color="red">蛋白</font>增强 Na+/H+ 交换剂亚型 1 与<font color="red">肌动蛋白</font>丝之间的相互作用

缺氧通过肺血管平滑肌中的埃兹蛋白增强 Na+/H+ 交换剂亚型 1 与肌动蛋白丝之间的相互作用

本研究检测埃兹蛋白和 NHE1/肌动蛋白相互作用在控制 PASMC 功能中的作用。

MedSci原创 - 肺动脉高压,肺血管平滑肌 - 2023-03-17

Eur Heart J 平滑肌α-<font color="red">肌动蛋白</font>错义突变体通过调控细胞内胆固醇合成促进动脉粥样硬化

Eur Heart J 平滑肌α-肌动蛋白错义突变体通过调控细胞内胆固醇合成促进动脉粥样硬化

该研究发现在CCT复合体中滞留的R149C SMA可以增加内源性胆固醇的生物合成,从而诱导ER应激,激活PERK-ATF4-KLF4信号通路,进而调控SMC表型转化,促进动脉粥样硬化斑块形成。

论道心血管 - 动脉粥样硬化,平滑肌α-肌动蛋白,内源性胆固醇 - 2023-12-28

2024 ESMO BC | 硼掺杂海藻酸盐碳纳米凝胶通过细胞周期阻滞和<font color="red">肌动蛋白</font>功能障碍对乳腺癌展现卓越的抗转移效果(编号290)

2024 ESMO BC | 硼掺杂海藻酸盐碳纳米凝胶通过细胞周期阻滞和肌动蛋白功能障碍对乳腺癌展现卓越的抗转移效果(编号290)

这里汇总了一篇标题为“硼掺杂海藻酸盐碳纳米凝胶通过细胞周期阻滞和肌动蛋白功能障碍对乳腺癌展现卓越的抗转移效果”的研究摘要。

MedSci原创 - 2024-05-15

单核苷酸多态性 rs9277336 控制核α<font color="red">肌动蛋白</font> 4-人类白细胞抗原-DPA1 轴和肺动脉高压中的肺内皮病理表型

单核苷酸多态性 rs9277336 控制核α肌动蛋白 4-人类白细胞抗原-DPA1 轴和肺动脉高压中的肺内皮病理表型

通过炎症或遗传手段,这种 ACTN4-HLA-DPA1 调节轴的下调促进内皮病理表型,为这种SNP和PAH结果之间的关联提供了机制解释。

MedSci原创 - 单核苷酸多态性,肺动脉高压 - 2023-03-30

Nat Commun:研究揭示细菌发<font color="red">动蛋白</font>IniA调控结核耐药的新机制

Nat Commun:研究揭示细菌发动蛋白IniA调控结核耐药的新机制

他们率先解析了一线抗结核药物——异烟肼诱导蛋白IniA的晶体结构,发现其具有典型的细菌发

中国生物技术网 - 细菌,蛋白IniA,调控,结核耐药,新机制 - 2019-09-02

JCC:吞噬运<font color="red">动蛋白</font>1可以通过Rac1通路保护小鼠免受DSS诱导的结肠损伤

JCC:吞噬运动蛋白1可以通过Rac1通路保护小鼠免受DSS诱导的结肠损伤

因此,研究人员希望研究吞噬和细胞运动蛋白1 [ELMO1]在体外和体内伤口愈合中与炎症性肠病发病机制之间关系。

MedSci原创 - inflammatory,bowel,disease,wound,healing,ELMO1 - 2018-10-05

JCC: 吞噬和细胞运<font color="red">动蛋白</font>1通过Rac1通路保护小鼠免受DSS诱导的结肠损伤

JCC: 吞噬和细胞运动蛋白1通过Rac1通路保护小鼠免受DSS诱导的结肠损伤

研究人员试图确定吞噬和细胞运动蛋白1 [ELMO1] 在体外和体内伤口愈合中的作用,并研究其潜在的治疗效能。

MedSci原创 - inflammatory,bowel,disease,wound,healing,ELMO1 - 2019-01-05

JBMR Plus:MicroRNA-138通过调节RhoC和肌动蛋白细胞骨架抑制人去分化软骨细胞的成骨分化和矿化

已知微小RNA(miRNA)在许多细胞过程中起关键作用,包括调节骨骼发育和体内平衡的过程。我们小组先前的一项研究在发育中的人类生长板中鉴定了差异表达的miRNA。与祖细胞软骨细胞相比,在肥大软骨细胞中表达更高的是miR-138,因此表明该miRNA在调节软骨形成和/或软骨内骨化中可能起作用。本研究旨在通过使用人骨关节炎去分化软骨细胞(DDCs)作为诱导细胞的来源来确定miR-138在调节骨生成中的

网络 - 2019-03-06

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