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搜索结果: 1-15 共查到骨骼生理学相关记录189条 . 查询时间(5.795 秒)
2024年9月3日,国际学术期刊Journal of Clinical Investigation在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)邹卫国研究组、周波研究组和冯恒博士的最新合作研究成果:“Itm2a expression marks periosteal skeletal stem cell that contribute to boneQ...
2024年9月3日,国际学术期刊Journal of Clinical Investigation在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)邹卫国研究组、周波研究组和冯恒博士的最新合作研究成果:“Itm2a expression marks periosteal skeletal stem cell that contribute to boneQ...
07月25-29日,近400位来自全国各地的骨骼肌生物学领域专家学者齐聚呼和浩特,参加了由中国细胞生物学学会细胞与基因治疗分会主办、内蒙古大学生物医学研究院、内蒙古大学生命科学学院、内蒙古大学省部共建草原家畜生殖调控与繁育国家重点实验室承办的“第九届全国骨骼肌生物学研讨会”。
俄罗斯别尔哥罗德国立研究型大学开发了一种用于骨组织恢复和强化的新型药理化合物。与现有类似物相比,这种药物的基本成分具有更高的生物利用度,从而可提高骨质疏松症治疗的有效性并减少副作用。
据最新一期《美国化学学会杂志》报道,美国西北大学团队利用快速移动的“跳舞分子”修复受损的人类软骨细胞。该疗法可在短短4小时内激活再生软骨所需的基因表达。而且,仅仅3天后,人类细胞就产生了软骨再生所需的蛋白质成分。研究人员还发现,随着分子运动的增加,治疗的有效性也随之增加。换言之,分子的“跳舞”对于触发软骨生长至关重要。
动物在正常哺乳期可能出现骨质疏松症状,这是因为骨骼中的钙被剥离以支持乳汁产生,从而导致骨量和骨密度降低。但近日一项在小鼠身上开展的研究发现,在哺乳期,大脑会释放一种激素,引发额外的骨骼形成,帮助减轻骨骼钙损失。相关研究近日发表于《自然》。
动物在正常哺乳期可能出现骨质疏松症状,这是因为骨骼中的钙被剥离以支持乳汁产生,从而导致骨量和骨密度降低。但近日一项在小鼠身上开展的研究发现,在哺乳期,大脑会释放一种激素,引发额外的骨骼形成,帮助减轻骨骼钙损失。相关研究近日发表于《自然》。
美国加州大学旧金山分校和加州大学戴维斯分校的研究人员解决了一个长期存在的难题:哺乳期钙流失严重,哺乳妈妈如何保持骨骼强壮。据10日《自然》杂志报道,动物研究表明,母体脑激素(CCN3)不仅可让哺乳妈妈骨骼保持强健,还可促进骨折愈合,并帮助治疗骨质疏松症。
2024年6月26日,中国科学院上海营养与健康研究所陈雁团队和杨立峰团队,在《科学进展》(Science Advances)上在线发表了题为Lactate transported by MCT1 plays an active role in promoting mitochondrial biogenesis and enhancing TCA flux in skeletal mu...
2024年7月3日,中国科学院院士、青藏高原研究所研究员陈发虎领衔的科研团队,在《自然》(Nature)上发表了关于青藏高原夏河丹尼索瓦古老型人类的研究成果(Middle and Late Pleistocene Denisovan subsistence at Baishiya Karst Cave)。
2024年6月26日,中国科学院上海营养与健康研究所陈雁和杨立峰团队合作在国际学术期刊Science Advances在线发表了题为“Lactate transported by MCT1 plays an active role in promoting mitochondrial biogenesis and enhancing TCA flux in skeletal muscl...
在自然衰老过程中,我们的骨骼肌的许多功能都不可避免地发生衰退。然而,有趣的是,中山大学近期一项研究显示,骨骼肌也会“自救”,在其衰老阶段可能存在抵抗机制,来应对其功能的衰退。
2024年4月19日,《自然》杂志子刊《通讯生物学》(Communications Biology)发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所汪筱林团队与中山大学生态学院和巴西国家博物馆合作研究的最新成果。通过高精度CT扫描和三维重建了中国新疆、辽宁等地的侏罗纪和白垩纪的翼龙头骨化石,获取了头部内部较清晰的骨骼接触关系,重新认识了翼龙研究中长期以来固有的腭区骨骼结构特征,提出了不同于以往的翼龙腭区骨...
历经长期进化,自然生物材料多具有分级有序结构、精巧的基元界面和卓越的力学性能。作为生物结构的代表,布利冈结构由纳米纤维基元单向组装成层进而螺旋堆叠而成,在鱼鳞片、龙虾腹膜、骨骼等生物材料中广泛存在。独特的纤维多级结构和稳健的纤维界面作用,可赋予生物材料卓越的力学性能,因此引起研究人员的广泛关注。深刻理解生物布利冈结构及构效关系并以合适的手段将其转录至人工材料系统有望推动纤维基结构材料的发展。202...
慢性骨骼肌肉疼痛(CMP)造成了健康问题和经济负担。除了持续的疼痛症状外,认知功能的加速衰退以及痴呆风险的增加成为CMP患者面临的问题。然而,关于这一现象的神经机制尚不清晰,因而缺乏预防措施。

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