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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 脂相关记录333条 . 查询时间(0.209 秒)
2024年5月17日,国际学术期刊 Life Metabolism 在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所/香港城市大学尹慧勇研究组题为“Fatty acid oxidation-induced HIF-1α activation facilitates hepatic urate synthesis through upregulating NT5C2 and XDH”的合作研究成...
近日,大连理工大学孔凡涛副教授受邀在《生物技术的当前观点》发表综述文章,介绍了微藻脂质代谢机制及其提高油脂含量的研究进展。
年龄的增长和体重的增加都会给身体细胞带来压力,主要表现为活性氧自由基(ROS)的过度生成。在氧化应激条件下,过量的ROS会破坏细胞蛋白、脂质和DNA,对细胞造成致命损伤,进而导致与肥胖和衰老相关的代谢疾病,比如糖尿病和脂肪肝。虽然抗氧化剂和ROS清除剂可以缓解代谢功能障碍,并且一些抗氧化剂已经在临床环境中进行了试验,但长期抗氧化治疗存在潜在的安全问题,目前还没有理想的药物可用。因此,了解氧化应激导...
【有机锂润滑脂稠化剂技术开发创新团队】润滑油公司有机锂润滑脂稠化剂技术开发创新团队共15人,其中8人有高级以上技术职称、硕士14人。团队聚焦国家重大装备和制造业转型需求,以突破润滑脂关键技术为目标,开展润滑脂配方、工艺和应用研究,不断提升产品竞争力、满足客户需求,为中国高端制造业打造优质“液体芯片”。团队成员探讨有机锂润滑脂工艺配方方案。
水稻起源于热带和亚热带地区,对低温敏感。探讨水稻孕穗期耐低温胁迫的分子机制,进而通过分子设计,打破连锁累赘,促进耐冷、高产、优质性状快速聚合,高效培育耐低温水稻品种,这是从根本上防范障碍型冷害的途径。而受限于表型精准鉴定的制约,水稻孕穗期耐低温机制研究进展较慢,制约了优良品种培育。
水稻起源于热带、亚热带地区,对低温敏感。我国多数稻作区均有低温冷害发生。尤其是发生在孕穗期的障碍型冷害是我国东北水稻生产的重要限制因子,因其发生于水稻生长后期,一旦发生即无法补救,严重影响水稻产量和品质。深入了解水稻孕穗期耐低温胁迫的分子机制,进而通过分子设计,打破连锁累赘,促进耐冷、高产、优质性状快速聚合,高效培育耐低温水稻品种是从根本上防范障碍型冷害的重要途径。但受限于表型精准鉴定的制约,目前...
中国科学院西北高原生物研究所高原药用资源生态保护与繁育研究团队于2019年将该植物引种到高海拔地区,建立了成熟的种植技术体系,并在海拔2800米的高原地区开展种植示范,实现优质高产栽培。并首次对该植物中的咖啡酰奎宁酸类化合物开展分离富集及降脂保肝活性研究。阐明了该类化合物的保肝作用效果及通过调节脂代谢和炎症反应实现保肝功能的作用机制。
全球肥胖人口数量日益增长,超过25亿人超重或肥胖,母体在孕期及哺乳期的营养摄入状况对后代的生长发育影响深远。人类和啮齿类动物的研究结果表明哺乳期母体的营养过剩,会增加后代肥胖的风险,引起高血压、胰岛素抵抗等代谢综合症问题。以往研究主要局限在母体哺乳期饮食对雄(男)性后代的影响,缺少对不同性别的后代差异影响的系统性研究。
2024年3月15日,中国科学院上海药物研究所研究员李亚平领衔研发的抗肿瘤1类新药HLN601脂质体,获得国家药品监督管理局临床试验批准通知书,同意开展临床试验。胰腺癌是消化道常见恶性肿瘤之一。胰腺癌确诊时,多已有广泛转移,手术切除率低,胰腺癌预后极差。近年来,胰腺癌的发病率和死亡率明显上升。目前,胰腺癌的临床治疗以化疗为主,但疗效有限。
2024年3月6日,中国科学院海洋研究所宋金明研究团队联合德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR)在地学领域Nature Index期刊Geochimica et Cosmochimica Acta发表了题为“Variations in isoprenoid tetraether lipids through the water column of the Western Pacific Oc...
2024年02月26日,由中国科学院上海药物研究所李亚平研究员领衔研发的抗肿瘤1类新药HLN601脂质体,获得国家药品监督管理局的临床试验批准通知书,同意开展临床试验。胰腺癌是消化道常见恶性肿瘤之一,被称为“癌症之王”。我国胰腺癌发病率排第10位,但却是死亡率最高的恶性肿瘤之一,胰腺癌确诊时,大多已有广泛转移,手术切除率低,胰腺癌预后极差,1年生存率8%,5年生存率小于3%,中位生存期仅6~10月...
近日,西北农林科技大学动物医学院许信刚副教授课题组在《mBio》在线发表题为“PEDV inhibits HNRNPA3 expression by miR-218-5p to enhance cellular lipid accumulation and promote viral replication”的研究论文。西北农林科技大学动物医学院在读博士生史晓洁和西北农林科技大学动物医学院张琪副教...
哺乳动物的生命起始于卵子和精子通过受精作用形成全能性的受精卵,经过一系列的细胞分裂、八细胞期的极化以及随后的桑葚胚开始的谱系分化,形成包含有内细胞团、原始内胚层和滋养外胚层的囊胚。这一过程伴随着显著的代谢重塑。而脂质代谢对哺乳动物早期胚胎发育的调控作用尚不清楚,同时哺乳动物早期胚胎发育过程中完整的脂类重塑的全景图缺少报道。
哺乳动物的生命起始于卵子和精子通过受精作用形成全能性的受精卵,经过一系列的细胞分裂、八细胞期的极化、以及随后的桑葚胚开始的谱系分化,形成包含有内细胞团(ICM)、原始内胚层(PE)和滋养外胚层(TE)的囊胚。这一过程伴随着显著的代谢重塑,然而,脂质代谢对哺乳动物早期胚胎发育的调控作用还不清楚,哺乳动物早期胚胎发育过程中完整的脂类重塑的全景图还缺少报道。
脂质稳态紊乱会导致一系列生理失调。器官间的串扰对于维持系统稳态至关重要,系统稳态依赖于信号网络的调节和多个器官之间的通信。由于人类和黑腹果蝇之间的脂质代谢途径高度保守,黑腹果蝇是研究人类代谢疾病(如肥胖和血脂异常)的有用模型。昆虫的脂肪体既是代谢器官,也是储存器官,与脊椎动物的肝脏和/或脂肪组织相当。因此,脂肪体和其他组织之间的相互作用对于维持果蝇的整体能量稳态非常重要。

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