维生素B12与甲钴胺是同一种药吗?这篇文章说清楚了!
12为明确其中的区别与联系,我们整理了这篇文章。家族的化学结构为四个吡咯环周围以桥接的方式相连,中心络合一个6价的钴离子,其13位上连接不同的功能团就是不同的钴胺素,与氰根相连为氰钴胺,与甲基相连为甲钴胺,与羟基相连为羟钴胺,与腺苷基相连为腺苷钴胺(分子结构式
12为明确其中的区别与联系,我们整理了这篇文章。家族的化学结构为四个吡咯环周围以桥接的方式相连,中心络合一个6价的钴离子,其13位上连接不同的功能团就是不同的钴胺素,与氰根相连为氰钴胺,与甲基相连为甲钴胺,与羟基相连为羟钴胺,与腺苷基相连为腺苷钴胺(分子结构式
有句话叫坚固的堡垒往往是从内部被攻破,还真挺符合针对PD-1/L1通路的免疫治疗现状,虽说PD-1/L1抑制剂们很强,但像是奇点糕昨天刚提到的细胞内源性PD-L1等情况,它们也会有种“不知阁下如何应对”的感觉。既然外力抑制的路走不通,或许可以试试从内部入手,设
早餐选择吃什么,不会决定你这一天的成败。但对于人体内的细胞来说,选择正确的“食物”却在很大程度上能决定其发展命运。我们都知道,吃进去的食物对身体影响很大。如果说糖让T细胞瘫痪,醋则是T细胞抗癌力量之源,左右着T细胞的命运,俗话说“人如其食”,在细胞水平也是如此
在面对癌症和慢性感染等疾病时,我们的免疫系统需要持续作战,但这种长时间的抗原刺激往往会导致CD8+ T细胞进入一种被称为“耗竭”的状态。耗竭性T细胞(TEX)因功能衰退而无法有效清除病原体或肿瘤细胞,其特征是表达高水平的抑制性受体(如PD-1和TIM-3)以及
人们常说吃什么补什么,在细胞水平上,细胞的命运受到染色体表观修饰的调控,细胞的表观修饰又因其需要利用细胞内营养代谢产生的中间产物而受到细胞内营养代谢的严密调控,在这个层面上讲是不是细胞的命运也与细胞所利用的营养物质的种类息息相关呢?
我们的免疫系统依赖专门的效应T细胞来抵抗病原体和癌细胞,然而,在癌症或慢性感染的情况下,持续的抗原刺激会导致T细胞的效应功能受损,发展为耗竭T细胞(TEX),导致免疫检查点阻断(ICB)疗法和CAR-T细胞疗法难以发挥最佳效果。
乳酸是细胞糖酵解途径重要的代谢产物,它的生物学功能因肿瘤细胞中Warburg effect的存在,而得到了广泛关注。2019年,芝加哥大学赵英明教授团队在Nature上首次报道乳酸可通过形成乳酰辅酶A(乳酰CoA),介导组蛋白赖氨酸发生乳酰化修饰从而调控基因表
撰文丨Key非酒精性脂肪肝(NAFLD)是一种常见的肝脏疾病,指在没有明显的酒精摄入情况下,肝脏出现脂肪积累。NAFLD可以表现为单纯性脂肪肝或进展为非酒精性脂肪性肝炎(NASH),后者可能进一步发展为肝纤维化、肝硬化,甚至肝癌。
编辑丨王多鱼排版丨水成文乳酸(L-lactate)是细胞糖酵解的主要代谢产物,2019年,芝加哥大学赵英明教授团队首次发现乳酸衍生的赖氨酸乳酰化修饰(lysine lactylation)作为一种新型酰化修饰在生物体内广泛存在。细胞内乳酰化修饰水平受到乳酸含量
乳酸(L-lactate) 是细胞糖酵解的主要代谢产物,2019年,芝加哥大学赵英明教授团队首次发现乳酸衍生的赖氨酸乳酰化修饰(lysine lactylation)作为一种新型酰化修饰在生物体内广泛存在。细胞内乳酰化修饰水平受到乳酸含量的影响,多种乳酰化转移
L-乳酸 (L-Lactic acid)是细胞糖酵解途径重要的代谢产物,它的生物学功能因肿瘤细胞中Warburg effect的存在,而得到了广泛关注。2019年,芝加哥大学赵英明教授团队在Nature上首次报道L-乳酸能够介导组蛋白赖氨酸发生L-乳酰化修饰
乳酸是糖酵解代谢的产物,作为能量来源、糖异生前体和信号分子在代谢过程中发挥重要作用。同时,乳酸还可转化为乳酰辅酶A,作为蛋白质乳酸化过程中的乳酰供体,参与细胞信号传导等多种生命活动过程。但是,目前科学界还未发现哺乳动物中的乳酰辅酶A合成酶,乳酰辅酶A的合成及其
编辑丨王多鱼排版丨水成文乳酸作为糖酵解路径的一种关键代谢物,早前常被看作细胞无氧呼吸的代谢废物。近年来研究表明,乳酸可作为能源物质、信号分子、糖异生底物等在细胞代谢中发挥重要作用。此外,乳酸还具备一项重要功能,即它能进一步转化为乳酰辅酶A(Lactyl-CoA