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越来越多的研究发现,线粒体功能的轻微扰动往往会导致寿命的延长,这一看似矛盾的现象促使研究人员对线粒体应激如何调控衰老展开了一系列深入研究。而线虫因其易于饲养、寿命短、遗传背景清晰、遗传操作简单等优势,成为了研究线粒体应激和衰老的极佳模型。2023年2月28日,分子发育生物学国家重点实验室田烨研究组受邀在Seminars in Cell and Developmental Biology杂志在线发表...
2022年11月11日,中国科学院遗传与发育生物学研究所田烨研究团队在Life Medicine在线发表了题为“Neuron-periphery mitochondrial stress communication in aging and diseases”的综述论文(DOI:10.1093/lifemedi/lnac051)。该文章围绕跨组织线粒体信号交流的分子机制,聚焦在衰老、疾病等压力情况...
神经系统的结构为其功能的发挥奠定了坚实的基础。神经系统最初起源于神经干细胞池,在一系列时空(spatio-temporal)编码因子的调控下,产生了高度多样化的神经元,随后是未成熟神经元的迁移定居,而神经元与神经元、神经元与靶组织间的精密连接更标志着神经系统的高度完善。因此,在人类探究大脑奥秘的过程中,揭开哺乳动物脑神经元多样性的起源至关重要。
越来越多的证据记录了2019年冠状病毒病(COVID-19)感染尤其是重症感染引发的神经系统并发症,包括脑血管后遗症、精神分裂症和抑郁症等。鉴于COVID-19大流行的规模,可以预见,数量惊人的COVID-19幸存者可能会面临感染导致的终生神经精神疾病后遗症。冠状病毒对大脑的攻击是多方面的,因此,研究SARS-COV-2感染对神经系统影响的分子机制及愈后康复非常重要。
脊髓损伤(Spinal Cord Injury, SCI)引起的原发性和继发性白质损伤会导致长期的运动功能缺陷,通过在受损的轴突和目标神经元之间插入新的神经元可以实现功能连接的重建,神经干细胞(Neural Stem Cells, NSCs)有望在脊髓损伤断端之间重建通信。然而,SCI后形成的抑制性微环境往往导致内源性和移植的NSCs向胶质细胞而不是神经元分化。已有研究表明,功能生物材料可减轻SC...
2016年12月8日,中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所鲍岚研究员和王斌博士受邀在国际期刊Journal of Molecular Cell Biology上发表题为“Axonal miRNAs: Localization, Function and Regulatory Mechanisms During Axon Development”的综述,该论文对如何获取轴突中定位的...

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