霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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科學(xué)家破譯缺氧的關(guān)鍵機制

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) 和 Instituto de Investigación Sanitaria Princesa (IIS Princesa) 的研究人員在破譯缺氧早期階段活性氧 (ROS) 產(chǎn)生增加的機制方面取得了重大進展(組織氧急劇減少)。這一發(fā)現(xiàn)代表了對細(xì)胞生理學(xué)理解的重要進步,未來可用于治療缺氧引起的多種疾病,如中風(fēng)和心臟病發(fā)作。

今天發(fā)表在《自然》雜志上的這項研究是由圣克里??斯蒂娜醫(yī)院(IIS Princesa 的一部分)的 Antonio Martínez 博士和 CNIC 的 José Antonio Enríquez 博士領(lǐng)導(dǎo)的小組合作的成果。該研究由 CNIC 博士后研究員 Pablo Hernansanz-Agustín 博士領(lǐng)導(dǎo)。

在大多數(shù)真核細(xì)胞中,能量是由線粒體氧化磷酸化 (OXPHOS) 系統(tǒng)消耗氧氣產(chǎn)生的。Enríquez 博士說:“該系統(tǒng)消耗氧氣會產(chǎn)生活性氧 (ROS),這是一組直到最近才被認(rèn)為是代謝毒素的分子。”

然而,現(xiàn)在已知,當(dāng)少量產(chǎn)生時,這些活性物質(zhì)會作為觸發(fā)細(xì)胞適應(yīng)的信號。通過這種方式,Enríquez 博士繼續(xù)說道,“氧氣濃度的下降會觸發(fā) ROS 的快速生成,從而啟動細(xì)胞對缺氧的適應(yīng)性反應(yīng)。”2019 年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎授予發(fā)現(xiàn)細(xì)胞對持續(xù)缺氧做出反應(yīng)的機制的科學(xué)家.這種長期反應(yīng)是由缺氧誘導(dǎo)因子 (HIF) 介導(dǎo)的。但身體還有其他更快的方式來應(yīng)對缺氧,這些方式獨立于 HIF 并由 ROS 介導(dǎo)。在缺氧早期階段 ROS 產(chǎn)生增加的確切機制尚不清楚,但這項新研究在定義這一過程方面取得了重要進展。

Hernansanz 博士解釋說:“我們已經(jīng)證明,鈉離子作為第二信使可以通過誘導(dǎo) ROS 的受控產(chǎn)生來調(diào)節(jié)線粒體功能,特別是線粒體電子傳遞鏈 (ETC) 的功能。”

這種 ROS 產(chǎn)生機制“是肺循環(huán)通過將血流重新分配到灌溉較少的區(qū)域來應(yīng)對缺氧的能力的基礎(chǔ),這種現(xiàn)象稱為缺氧性肺血管收縮,”Martínez 博士解釋說。

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