当前位置:首页 > 新闻中心 > >
  • ADSCs与PRF对皮肤软组织创伤的有治疗价值

    ADSCs与PRF对皮肤软组织创伤的有治疗价值

    放射治疗是肿瘤的关键治疗方式之一,费用相对低廉,占癌症患者治疗总费用的5%左右。

    2023-03-28

    查看详细

  • 运动改善细胞信号传递

    运动改善细胞信号传递

    Ⅱ型肌纤维卫星细胞的减少被认为是与老化相关Ⅱ型肌纤维萎缩的元凶,也与肌肉减少症相关,被认为是肌肉减少症的病理生理机制应激。

    2023-03-28

    查看详细

  • 分子机制是运动诱导线粒体生物合成

    分子机制是运动诱导线粒体生物合成

    Song等发现有氧运动减少DNA损伤生物指示剂表达。

    2023-03-28

    查看详细

  • 细胞老化是老化过程中基因调控的复杂过程

    细胞老化是老化过程中基因调控的复杂过程

    为了探索健身运动的抗衰老作用及分子机制,Kim等对照研究了间歇性跑步在预防去卵巢大鼠的肌肉萎缩和骨量丢失的意义及分子机制。

    2023-03-28

    查看详细

  • 健身运动促进IIS-mTOR信号通路的意义

    健身运动促进IIS-mTOR信号通路的意义

    其下游元件包括转录因子的叉头框蛋白(FOX)O和mTOR。这两个靶向分子被认为是长寿基因,与老化相关。

    2023-03-28

    查看详细

  • IGF-1是胰岛素诱导的细胞内信号通路

    IGF-1是胰岛素诱导的细胞内信号通路

    锌离子参与运动时增强的氧化应激反应,运动员锌离子缺乏会损伤蛋白稳态,影响运动适应并产生各种副作用。

    2023-03-24

    查看详细

  • 活性氮类对调节肌肉的适应具有重要意义

    活性氮类对调节肌肉的适应具有重要意义

    蛋白稳态是指蛋白合成、转运、降解的平衡,多种蛋白伴侣、降解复合物及应激反应通路均参与其中。

    2023-03-24

    查看详细

  • miRNAs与骨骼肌再生和线粒体生物生成有关

    miRNAs与骨骼肌再生和线粒体生物生成有关

    运动训练诱导PRKAA2 腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)α2基因甲基化修饰,能很好地解释运动训练代谢适应的表观遗传分子机制。

    2023-03-24

    查看详细

  • 运动能在多个组织器官调节基因组DNA甲基化

    运动能在多个组织器官调节基因组DNA甲基化

    端粒及其“基因钟”特性的发现是本世纪老化生物学最重要成果,由此荣获生理学或医学诺贝尔奖。

    2023-03-24

    查看详细

  • 健身运动维护基因组稳定性

    健身运动维护基因组稳定性

    老化相关分子病理研究揭示,线粒体DNA突变是促发老化时多系统退行性变,应激能力下降和能量代谢损伤的元凶之一。

    2023-03-24

    查看详细