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socially    音标拼音: [s'oʃəli]
ad. 在社会上,在社交上,亲切地



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英文字典中文字典相关资料:


  • 肿瘤治疗中巨噬细胞的代谢重编程 - 知乎
    本文重点讨论了巨噬细胞的代谢重编程作为肿瘤免疫治疗的一种潜在策略。 我们探讨了TAM代谢重编程涉及的主要通路,并对当前用于TAM重编程的技术手段,包括基因编辑、抗体、小分子、纳米颗粒以及其他原位编辑策略,提供了新的有价值的见解。 癌症对全球公共卫生构成了巨大的挑战。 由于疾病的复杂性及其逃避和抵抗常规治疗的能力,迫切需要在肿瘤学领域探索创新策略。 巨噬细胞作为先天免疫系统的关键组成部分,是实体肿瘤微环境(TME)中最丰富的免疫细胞类型,如乳腺癌、结肠癌、胃癌和肺癌等。 在高度侵袭性的实体瘤中,肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)表现出 WNT信号通路 的上调,该通路调控 沃伯格效应 (Warburg effect),从而控制癌症发展过程中的葡萄糖代谢。
  • 生命学院江鹏研究组揭示巨噬细胞代谢重编程提高抗病毒免疫 . . .
    尽管越来越多的研究提示某些代谢改变可能会影响巨噬细胞的功能,但巨噬细胞如何选择和重编程关键的代谢反应,以及其如何感知这些代谢变化以响应环境压力刺激,对此我们仍然知之甚少。
  • 代谢重编程调控巨噬细胞极化的研究进展
    本文聚焦糖酵解、三 羧酸(TCA)循环、脂肪酸代谢和氨基酸代谢4 种关键代谢途径与不同巨噬细胞极化状态的关系,并解析巨噬细胞免疫功能的代谢重编程调节机制,为 巨噬细胞极化相关免疫反应过程及其机制研究提供新的思路和方法。
  • Nat Microbiol | 江鹏研究组揭示巨噬细胞代谢重编程提高抗 . . .
    在该项研究中,研究人员发现,病毒感染早期可促使巨噬细胞中的尿素循环与三羧酸 (TCA)循环发生协同重编程,形成一个闭环的代谢通路,称为天冬氨酸–精氨基代琥珀酸 (Aspartate–Argininosuccinate, AAS)旁路。
  • 重要突破!Nature (64. 8): 基于「国自然第一大热点」,层层 . . .
    近日,Nature上发表的最新研究中,研究者通过多组学分析筛选得到研究对象,进一步根据已发表相关实验结果来层层剖析,最终发现了影响巨噬细胞代谢重编程的主角以及机制。 此项研究在了解炎症性疾病发展过程中身体产生何种变化的研究中,取得了重要突;并发现了一个潜在的新治疗靶标。 接下来,让梅斯小编带你一起探索这篇nature研究内容及思路。 一、研究内容与思路 1、富马酸盐在巨噬细胞中的积累 研究者采用无偏代谢组学方法,探究了LPS刺激下炎症性骨髓源性巨噬细胞(BMDM)的代谢改变,发现TCA循环代谢物富马酸显著升高。 但急性LPS刺激对呼吸没有损害,不足以支撑富马酸盐的积累。
  • 清华大学江鹏团队揭示巨噬细胞代谢重编程提高抗病毒免疫能力
    在这项最新研究中,研究团队发现,病毒感染引发的炎症刺激会导致巨噬细胞中的尿素循环和三羧酸循环代谢发生协同重编程,从而形成一个被称为天冬氨酸–精氨基代琥珀酸(Aspartate–Argininosuccinate,AAS)旁路的闭环代谢通路。 通过 RNA 测序、无偏代谢组学和稳定同位素示踪,研究团队发现,该旁路由胞质中的精氨基代琥珀酸合成酶(ASS1)驱动,进而促进延胡索酸(fumarate)生成,并增强炎症信号传导。 进一步功能实验表明,敲除 ASS1 会显著降低细胞内延胡索酸水平,抑制干扰素-β(IFN-β)的表达,并削弱线粒体呼吸功能。
  • Nat Microbiol | 江鹏研究组揭示巨噬细胞代谢重编程提高抗 . . .
    在该项研究中,研究人员发现,病毒感染早期可促使巨噬细胞中的尿素循环与三羧酸(TCA)循环发生协同重编程,形成一个闭环的代谢通路,称为 天冬氨酸–精氨基代琥珀酸 (Aspartate–Argininosuccinate, AAS)旁路。
  • 巨噬细胞代谢重编程在心肌梗死中的作用
    MI后心脏血液灌流的不足导致氧气和营养物质的缺乏、细胞损伤和损伤相关分子模式(damage-associated molecular pat‐terns,DAMPs)的释放,这些环境改变引发了巨噬细胞代谢途径的适应性改变,对其运动、吞噬功能及细胞表型等特征产生重要影响,进而影响了巨噬细胞在疾病发生和发展中的作用[2, 9]。 本文综述了巨噬细胞在MI
  • 巨噬细胞代谢重编程在感染和肿瘤发生发展中作用的研究进展
    本文重点阐述了糖类、脂类和氨基酸等营养物质代谢重编程与巨噬细胞极化之间的紧密关系,并探讨了它们在感染和肿瘤发生发展中的关键作用,以期为感染和肿瘤治疗提供新策略。





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