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Hepatology:鞘氨醇激酶1通过下调miR-19b-3p的表达来增加CCR2的表达,进而促进肝纤维化

Hepatology:鞘氨醇激酶1通过下调miR-19b-3p的表达来增加CCR2的表达,进而促进肝纤维化

在肝纤维化过程中,SphK1对KCs和HSCs的激活具有明显不同的作用。在机制上,在KCs中SphK1介导CCL2的分泌;在HSC中,SphK1通过下调miR-19b-3p的表达来增加CCR2的表达。

MedSci原创 - Sphingosine,kinase,1,HSC,KCs,miR-19b-3p,CCL2 - 2018-03-30

PLoS ONE:研究者揭示卫星细胞促进肌肉损伤修复的新分子机制

PLoS ONE:研究者揭示卫星细胞促进肌肉损伤修复的新分子机制

satellite cells 近日,来自奥克兰儿童医学研究中心的研究者发现了骨骼肌干细胞如何对肌肉损伤做出反应,这就给了我们一些提示,帮助我们改善杜兴氏肌肉营养不良症患者的肌肉修复能力,杜兴氏肌肉营养不良症一种严重的肌肉遗传疾病,可以导致患者体弱、残疾,最终心脏和呼吸衰竭。研究者在研究中揭示了一种脂质信号分子鞘氨醇-1-磷酸盐(S1P),这种分子可致炎症应答反应,刺激肌肉干细胞进行增值并且协助

生物谷 - 研究 - 2012-05-19

Anesthesiology:S1PR2可抑制巨噬细胞并损害宿主对脓毒症的防御能力

Anesthesiology:S1PR2可抑制巨噬细胞并损害宿主对脓毒症的防御能力

脓毒症是指由感染引起的全身炎症反应综合征(SIRS),全身性炎症反应和引发多器官衰竭与死亡的菌血症是脓毒症的两大特征。目前,脓毒症是世界范围内危重病人死亡的主要原因,对脓毒症患者来说,肺通常是最先受累的器官,脓毒症引发的急性呼吸衰竭的死亡率超过40%。尽管生命支持治疗技术不断在进步,但是由于一些菌株对抗菌药物的抗药性不断增加,脓毒症患者生存率的改善依然受到限制。为了解决这些感染性威胁,加强宿主的免

MedSci原创 - 脓毒症,S1PR2,巨噬细胞 - 2015-08-03

Oxid Med Cell Longev:1-磷酸鞘氨醇与S100A4蛋白可能参与了COPD的发病和进展

Oxid Med Cell Longev:1-磷酸鞘氨醇与S100A4蛋白可能参与了COPD的发病和进展

COPD患者肺和血清中S100A4蛋白表达水平增高,血清中S1P蛋白表达增加。

MedSci原创 - 慢性阻塞性肺疾病,S1P,S100A4 - 2022-02-22

CLIN CANCER RES:ABC294640治疗晚期实体肿瘤患者的Ⅰ期临床试验结果

CLIN CANCER RES:ABC294640治疗晚期实体肿瘤患者的Ⅰ期临床试验结果

鞘氨醇激酶(SK1,SK2)通过调节有丝分裂及S1P影响肿瘤生长。ABC294640是第一种口服的SK2抑制剂。CLIN CANCER RES近期发表了一篇文章,报道了ABC294640治疗实体肿瘤的Ⅰ期临床试验结果。

MedSci原创 - 晚期实体肿瘤,ABC294640,临床试验 - 2017-08-24

Cancers (Basel):鞘氨醇1-磷酸受体2能够诱导顺铂治疗的耳保护反应

Cancers (Basel):鞘氨醇1-磷酸受体2能够诱导顺铂治疗的耳保护反应

耳毒性是基于铂化疗的一种主要的副作用,目前仍旧缺乏预防或者治疗该副作用的疗法。最近,有研究人员在不同的动物模型和细胞系中调查了鞘氨醇1-磷酸受体2(S1P2)在减弱顺铂诱导的耳毒性方面的作用。研究发现,S1P2敲除小鼠的耳毒性依赖于活性氧(ROS)的产生,一种特异性的激动剂CYM-5478能够激活S1P2受体,并显著的减弱顺铂诱导的缺陷,包括了斑马鱼中听毛细胞的退化以及小鼠中延长的听觉脑干响应潜伏

MedSci原创 - 耳毒性,顺铂,癌症 - 2020-01-28

Oncogene:脂多糖激活的鞘氨醇激酶能够促进前列腺癌细胞的侵入和转移

Oncogene:脂多糖激活的鞘氨醇激酶能够促进前列腺癌细胞的侵入和转移

在前列腺炎和前列腺癌(PCa)组织中,主要的细菌群体是革兰氏阴性细菌,脂多糖(LPS)是革兰氏阴性细菌的重要化合物,在一些癌症类型中具有激活活性,但是到目前为止在PCa中还没有完整的研究。最近,有研究人员调查了LPS对PCa细胞入侵的影响。有趣的是,LPS能够增强PCa的侵入性,但对PCa细胞活性没有显著的影响。研究人员通过前列腺抑制剂筛选和生化分析,基质酶,一种膜锚定丝氨酸蛋白酶家族的成员,被发

MedSci原创 - 前列腺癌,鞘氨醇激酶,细菌 - 2019-06-10

Prog Lipid Res:溶血磷脂酸和鞘氨醇-1-磷酸在干细胞生物学中的作用

Prog Lipid Res:溶血磷脂酸和鞘氨醇-1-磷酸在干细胞生物学中的作用

澳大利亚东墨尔本皇家维多利亚眼科医院澳大利亚眼科研究中的Lidgerwood GE等近日在Prog Lipid Res发表了一篇综述,系统性的阐述了溶血磷脂酸和鞘氨醇-1-磷酸在干细胞生物学中的作用。

MedSci原创 - 溶血磷脂酸,鞘氨醇-1-磷酸,干细胞,综述 - 2018-09-19

Cell Death Dis:来自人诱导的多能干细胞衍生的间充质基质细胞(hiPSC-MSC)的胞外囊泡通过递送特异性蛋白质(SP1)和转录激活鞘氨醇激酶1并抑

Cell Death Dis:来自人诱导的多能干细胞衍生的间充质基质细胞(hiPSC-MSC)的胞外囊泡通过递送特异性蛋白质(SP1)和转录激活鞘氨醇激酶1并抑

肾缺血再灌注是急性肾损伤(AKI)的主要原因,该疾病具有高致死性。在这里,我们研究发现hiPSC-MSC分泌的细胞外囊泡(EV)在保护肾脏I / R损伤中发挥重要作用。

“外泌体之家”微信号 - AKI,hiPSC-MSC,EV - 2017-12-17

Hepatology:鞘氨醇激酶1通过促进CCR2的表达来促进肝纤维化

Hepatology:鞘氨醇激酶1通过促进CCR2的表达来促进肝纤维化

在肝纤维化中,在激活KCs和HSCs中,SphK1具有独特的作用。从机制上说,在KCs中,SphK1减少 CCL2的分泌;在HSCs,SphK1通过下调 miR-19b-3p的表达,促进CCR2的表达。

MedSci原创 - Sphingosine,kinase,1,肝纤维化,miR-19b-3p,CCR2 - 2018-09-27

Circulation:新型脂肪因子,FAM19A5,可通过鞘氨醇-1-磷酸盐受体2抑制损伤动脉内膜形成

Circulation:新型脂肪因子,FAM19A5,可通过鞘氨醇-1-磷酸盐受体2抑制损伤动脉内膜形成

肥胖在心血管疾病的发展中发挥至关重要的作用。但是,其潜在机制尚不明确。有证据表明肥胖因子在肥胖相关的心血管疾病中发挥重要作用。王Yingbao等人发现一种新的与脂肪因子命名的家族序列相似度19的成员A5(FAM19A5),该蛋白功能尚不明确,预测是CC-趋化因子家族的远亲。受伤时,FAM19A5是否会调节血管病理?王yingbao等人对此进行研究。检测FAM19A5的DNA克隆、蛋白质表达,并予以

MedSci原创 - 肥胖因子,FAM19A5,内膜 - 2018-07-04

Cancer Res:卵巢癌中CIB2通过神经鞘氨醇激酶1负调控致癌信号通路

Cancer Res:卵巢癌中CIB2通过神经鞘氨醇激酶1负调控致癌信号通路

鞘氨醇激酶1(SK1)是促凋亡和促生存神经脂质中关键的细胞平衡调节器。受SK1调控的致癌信号通路需要依赖SK1定位到质膜上,其定位通过Ca2+十四酰开关功能被钙离子和整合素结合蛋白CIB1介导。本文中,我们研究了CIB家族中的另一个成员CIB2,CIB2在SK1信号通路的调控中发挥着与CIB1截然相反的作用。CIB2能够和SK1结合,结合位点与CIB1相同,但是CIB2缺乏Ca2+十四酰开关功能。

MedSci原创 - 卵巢癌,SK1信号通路,抑制因子 - 2017-07-24

Cell:李佳学/李晓淳等解析Spns2介导的磷酸鞘氨醇转运机制

Cell:李佳学/李晓淳等解析Spns2介导的磷酸鞘氨醇转运机制

该研究解析了淋巴管/血管内皮细胞中由Spns2介导的磷酸鞘氨醇的转运机制,为开发更先进的Spns2抑制剂奠定基础,有助于癌症、炎症和免疫疾病的治疗。

“生物世界”公众号 - 多发性硬化症 - 2023-05-24

J Eur Acad Dermatol Venereol:依拉西莫德治疗中重度特应性皮炎成人患者的疗效和安全性

J Eur Acad Dermatol Venereol:依拉西莫德治疗中重度特应性皮炎成人患者的疗效和安全性

依拉西莫德是一种口服的、选择性的、1-磷酸鞘氨醇(S1P)受体1,4,5调节剂,正在开发用于治疗免疫介导的炎症性疾病。口服S1P受体调节剂对特应性皮炎(AD)的疗效和安全性还没有得到研究。

MedSci原创 - 特应性皮炎,依拉西莫德 - 2023-06-16

Cancer Cell:芬戈莫德或可用于结直肠癌

 弗吉尼亚联邦大学梅西癌症中心的科学家在发现可诱发慢性肠道炎症和促进结直肠癌恶化的相关机制之后,近日又通过研究发现,用于治疗多发性硬化症的药物芬戈莫德或能削弱和消除结肠炎相关癌症(CAC)的发展。   这项发表在《癌细胞》杂志网页版上的研究是由梅西癌症中心的Sarah Spiegel博士领导进行的。Speigel博士的研究团队发现,鞘氨醇激酶1(SphK1)分泌增加会导致肠道内膜细

好医365 Steven译 - 结直肠癌,芬戈莫德,癌细胞 - 2013-01-14

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