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活性氧
文章数:13篇
纳米给药系统
1+1>2!两种纳米给药系统增强大肠癌和肝癌的治疗效果
FOLFOX是指叶酸、氟尿嘧啶和奥沙利铂的联合治疗方案,是结直肠癌(CRC)和肝细胞癌(HCC)的标准治疗方案。近年来纳米给药系统的发展,为提高FOLFOX的抗癌效果和减轻副作用提供了广阔的前景。Molecular Cancer近期发表的临床前研究表明,两种纳米给药系统的结合可以增强FOLFOX对CRC和HCC的疗效。
纳米给药系统
免疫原性细胞死亡
活性氧
基础研究
结直肠癌
肠上皮再生
Cell 子刊:自噬可介导果蝇肠道稳态平衡
自噬对果蝇肠道内稳态的维持是必不可少的。Developmental Cell近期发表的研究表明,果蝇肠道上皮细胞可响应肠道共生菌而分泌的ROS持续刺激而再生,但会被宿主自噬所抑制。自噬缺陷导致肠细胞中Ref(2)P/p62介导的Hippo通路失活,导致年龄相关肠道疾病产生和发展。本研究结果或有助于揭示肠道微生物影响自噬缺乏引起的CD疾病的分子机制。
肠上皮再生
自噬
肠道微生物
果蝇
活性氧
结肠炎
Cell子刊:上皮产生的ROS促进结肠炎中大肠杆菌生长
Cell Host and Microbe近期发表的文章,发现肠上皮细胞来源的活性氧在肠腔中降解,产生过氧化氢等分子,进而支持大肠杆菌的有氧呼吸和生长。揭示出肠道炎症中,上皮细胞的宿主反应和肠道菌群代谢之间的互作关系。
结肠炎
GUT INFLAMMATION
intestinal epithelium
reactive oxygen species
microbial respiration
睡眠
Cell:睡眠太少促早死,是因为伤在肠道?
缺乏睡眠损害健康,在多种模式生物中,严重的睡眠剥夺可导致动物早死,但是人们并不清楚这个现象背后的原因和机制。《Cell》最新发表了一项来自哈佛医学院的研究,发现睡眠不足可导致肠道内积累大量活性氧自由基,引起肠道的氧化应激损伤,并在果蝇中证明这种肠内的活性氧积累正是严重睡眠不足促进早死的原因。对于改善睡眠不足带来的健康问题,这项研究或许能提供一些新思路。
睡眠
Sleep
sleep deprivation
reactive oxygen species
Oxidative stress
乳腺癌
海外华人团队:鱼油或可预防肥胖相关乳腺癌
肥胖与许多类型的癌症风险增加有关,并可由不同脂肪来源的高脂肪饮食(HFD)引起。不同HFD脂肪酸组成是否影响肥胖相关肿瘤的发生目前尚不清楚。来自美国路易斯维尔大学的Bing Li研究团队发现,尽管椰子油HFD导致的肥胖与乳腺癌的加速生长相关,但鱼油HFD由于富含n-3脂肪酸(FA),可解除肥胖与乳腺癌加速生长的关系。机制上,n-3 FA以A-脂肪酸结合蛋白(A-FABP)依赖的方式诱导活性氧(ROS)介导的促肿瘤巨噬细胞死亡。该研究发表于Cancer Research杂志。
乳腺癌
肥胖
高脂饮食
椰子油
鱼油
自身免疫
Cell子刊:管住嘴!吃糖太多可能促进自身免疫疾病
近年不少研究表明糖摄入过多,可增加多种慢性疾病风险。Immunity上发表的一项最新研究表明,高葡萄糖摄入可通过诱导Th17细胞分化,加剧小鼠自身免疫疾病,为临床上防治相关疾病带来启示。
自身免疫
T helper-17 cells
Th17
high glucose
transforming growth factor-β
铁
Cell子刊:共生菌中铁与活性氧的平衡,促进线虫正常发育
铁是生物所必需的微量营养素,铁缺乏和过量都对健康有害。Cell Host and Microbe发表的一项研究发现,大肠杆菌中因活性氧升高或铁转运基因突变引起的铁水平降低,可导致喂饲的线虫发育迟缓。
铁
C. elegans
E. coli
Diet
Metabolism
宿主-菌群互作
Science子刊:线粒体基因型可影响肠道菌群多样性和组成
很多因素都可影响肠道菌群的组成,此前研究显示环境因素对菌群的塑造作用可能远超遗传的影响。《Science Signaling》本周以封面文章形式发表的一项研究表明,线粒体基因型通过影响活性氧(ROS)生成及其在体内的水平,可影响小鼠的肠道菌群多样性和组成,显示出遗传因素对菌群组成的影响,抗氧化药物干预或许是提高菌群多样性的潜在方法,或为治疗菌群相关疾病带来启示。
宿主-菌群互作
线粒体
线粒体DNA
遗传
肠道菌群多样性
组织修复
蛋白质科学中心:中性粒细胞促进巨噬细胞修复
来自国家蛋白质科学中心的贺福初院士团队在《Nature Communications》上发表的一项最新研究,揭示了中性粒细胞通过产生活性氧,促进巨噬细胞的M2极化,从而介导肝脏修复的机制。
组织修复
中性粒细胞
巨噬细胞
M2巨噬细胞
活性氧
肠-脑轴
Science子刊:早产儿NEC相关认知障碍的肠脑轴机制
坏死性小肠结肠炎(NEC)是早产儿中的严重肠道疾病,许多幸存者会发展出认知障碍。Science Translational Medicine近期发表的研究,在小鼠模型中揭示了这一现象背后的肠脑轴机制,表明肠道损伤诱导肠上皮释放促炎分子HMGB1,后者可激活脑内的小胶质细胞,引起活性氧积累和神经损伤,提示小胶质细胞是防治NEC相关认知障碍的潜在靶点,口服抗氧化剂药物D-NAC或能改善。
肠-脑轴
坏死性小肠结肠炎
认知障碍
TLR4
小胶质细胞
氧化还原信号
Nature Reviews:胃肠道内的氧化还原信号如何影响健康与疾病(综述)
消化道内可产生大量活性氧和活性氮等氧化还原信号,需要精确的调控机制来确保这些信号不会造成混乱。Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology近期发表长篇综述,对胃肠道内氧化还原信号的产生和来源、活性氧与免疫和宿主-菌群互作、活性氧参与的生理和病理过程等,进行了详细探讨。
氧化还原信号
活性氧
信号传导
缺氧
胃肠道疾病
宿主-菌群互作
Immunity:菌群产物乳酸刺激肠细胞生成活性氧,缩短果蝇寿命
肠道菌群与宿主的相互作用,对宿主健康有重要影响。Immunity本周上线的一项果蝇研究发现,果蝇的一种模式识别受体对调节菌群有关键作用,该蛋白的失活导致特定共生菌过度增殖及其代谢物乳酸的积累,促进肠细胞生成活性氧,进而引起肠道损伤和细胞异常增生,影响果蝇寿命。这些发现为免疫、菌群和肠细胞之间的互作如何影响衰老,提供了一种机制,有助于开发靶向宿主-菌群互作的老年病干预疗法。
宿主-菌群互作
免疫
肠道菌群
肠道菌群代谢产物
乳酸
肠道防御
吃坏肚子为啥会引起肠道痉挛和腹泻?
吃坏肚子会引起肠道痉挛和腹泻,有利于食源性致病菌的快速排出,这一现象背后有着怎样的机制?PLoS Pathogens近期发表一项果蝇研究,对此进行了阐释。
肠道防御
黑腹果蝇
条件致病菌
肠内分泌细胞
神经肽