2018年7月12日星期四

迷走神经传出支刺激钝化NF-κB激活进而发挥缺血性休克的保护作用

研究背景
电刺激迷走神经传出支是否可以抑制NF-κB的激活和缺血性休克下游的炎症级联反应
方法和结果
大鼠行双侧迷走神经切除术或者模拟手术作为对照。间歇性抽取血液直至动脉压力降低至34~40mmHg,这种方法可以诱导缺血性休克。
应用电脉冲刺激迷走神经末端可以增加生存时间,显著的恢复血压,抑制IκB活性丧失,钝化扩增的NF-κB活性,减少肝TNFα mRNA并且减少血浆TNF-α。松达氯铵(chlorisondamine)是一个尼古丁受体拮抗剂,应用该药物可以拮抗迷走神经刺激产生的这些作用
结论
副交感神经抑制NF-κB
大脑通过副交感神经的这种功能抑制肝脏NF-κB激活,并调节急性缺血性休克时的炎症反应。

2018年7月11日星期三

IL-4受体α在骨髓衍生呈现微信细胞激活和肾纤维化中发挥关键作用

肾纤维化是进行性慢性肾病的一个共同特征,骨髓衍生的成纤维细胞对肾纤维化过程具有重要作用。但是骨髓衍生成纤维细胞的激活的信号机制目前并不明确。
本文中,作者从体内体外两部分进行了研究。
首先,基于两种肾纤维化模型检测了IL-4Rα在髓成纤维细胞激活中的作用。和野生型小鼠细相比IL-4Rα敲除小鼠肾组织中集聚了较少的骨髓来源成纤维细胞和即呈现为细胞。IL-4Rα缺陷抑制了α-SMA、细胞外蛋白基质的表达和肾纤维化的发展。不仅如此,IL-4Rα缺陷也抑制了肾STAT6的激活。此外,研究者野生型小鼠进行了IL-4Rα敲除小鼠骨髓抑制手术,术后小鼠肾组织中髓成纤维细胞数量下降,肾纤维化程度下降。
其次,在体外研究中发现,IL-4激活STAT6并且进一步刺激αSMA和骨髓单核细胞纤连蛋白表达。当敲除IL-4Rα后,IL-4的这些生物功能不复存在。
因此,IL-4Rα在骨髓成纤维细胞的活化中发挥了重要作用,导致细胞外基质和纤维化的增加。IL-4Rα/STAT6信号通路可能是肾纤维化的一个新的潜在治疗靶点
PMID:28739140

2018年7月9日星期一

小米破发②

1、小米上市首日即破发,甚至一度下跌达6%,情理之中。有人觉得小米的定价是合适公道的。可是市场上估值怎样才算合理?全世界靠估值赚到钱的也不过就是巴菲特一人,可见估值是多么复杂一世情。

2、相比较于估值,我倒更在意小米产品是否好用。到目前为止小米的东西用过不多:手机、插座、摄像头、体重秤、盒子。很遗憾,没有一个产品让我觉得物有所值。一个公司如果所有的产品都不能做到物有所值,那么这个公司的股票我觉得也很难物有所值了吧。

3、很有一些评论以为Vivo之流只会做广告,明星代言,然后靠渠道取胜。这种评论固然没有问题,可是那些大众认可的"高科技"公司果然更好?至少在我印象里的小米、华为和大家所谈论的不一致。生产了一堆烂产品又算得上哪门子创新呢?

4、我常常觉得消费者是可以诱导的,就像一些饭店常常排大队,就会让我想起小米、华为之流。

5、相比较于小米破发,我更期望看到华为破发。当然,也可能任正非老谋深算,根本就不上市,毕竟一上市神话就被戳破了。


小米破发

小米上市首日破发就知道为啥华为这样的嘴炮大王不上市了,任正非毕竟是老狐狸了,比雷军老辣的多,一不小心任正非内裤都跌没了咋办?

2018年6月19日星期二

脾脏作为机体单核细胞储藏库的功能(一)


白细胞是创伤或者感染后机体对自身发挥保护作用的重要成员。血液中的单核细胞作为白细胞的一个家族成员,也会在向炎症部位进行迁移
目前认为单核细胞分为两个细胞亚群,分别是Ly6ChighLy6Clow。其中Ly6Chigh的单核细胞亚群是炎症性的,它们可以迁移到病变部位,但需要注意的是,它们在外周的累积也会导致慢性疾病。而Ly6Clow单核细胞则主要在脉管系统内巡逻,它们正常定位于正常部位也可以在炎症部位,主要参与脉管系统的修复和炎症的消散。
然而,哈弗大学的儿一样研究显示,在心梗坏死区所累积的Ly6Chigh单核细胞细胞的数量远远超过它们在脉管系统中的数量。这个现象引起了科学家的好奇,是否存在一个骨髓之外的单细胞蓄水池,可以容纳迅速发生的炎症所需要的单核细胞?
基于这个推测,研究人员对全身多个潜在的有单核细胞细胞蓄积可能的组织进行了筛选。筛选按照一下条件:首先,单核细胞表达CD11bCD115,其次不表达或者低表达CD90B220CD49bNK1.1Ly6G,最后还需要低表达F4/80CD11C以及MHC-I-A
研究人员筛选了脑、心脏、肠道、肾、肺、肌肉、胰腺和脾脏,结果发现脾脏中有大量符合上述条件的单核细胞,并且脾脏中两个单细胞亚群的比例和血液中完全一致。
当然,仅仅根据上述表面标志物确认脾脏是机体中单核细胞的蓄水池似乎还稍显草率。传统上我们认为脾脏主要参与清除老化的红细胞、促进机体的铁离子循环、诱导机体的免疫反应以及在失血性休克后供应红细胞。而储藏单核细胞的功能似乎并不显于报道。同时,传统上也认为单核细胞和谱系后代在居留定位的基础上并不相同。单核细胞被认为是循环的,而巨噬细胞和DCs才是组织居留和固着的。
为了谨慎起见,科学家们进一步对脾脏中的这些“单核细胞样细胞”和血液中的单核细胞从形态学、转录谱以及功能上进行了对比,并确认了它们单核细胞的身份,也初步确认了脾脏的单核细胞储藏库的作用。

2018年4月12日星期四

小鼠中性粒细胞在静息和激活状态下的基因表达:暗示新功能和调节通路

小鼠中性粒细胞在静息和激活状态下的基因表达:暗示新功能和调节通路

美国哈佛大学和波士顿大学的研究人员对不同状态的中性粒细胞基因表达进行分析。分别选取静息状态外外周循环中未收到任何刺激的中性粒细胞和系统性炎症激活的中性粒细胞进行研究,其中系统性炎症激活的中性粒细胞又包括3类分别是:

l  血清移植诱发的关节炎(Acid-induced Peritonitis

l  硫胶质诱导的腹膜炎(Thioglycollate-induced Peritonistis

l  尿酸诱导的腹膜炎(Uric acid-induced peritonitis

与此同时,作者也分析了中性粒细胞和其他白细胞在基因表达上的差异。

结果显示,中性粒细胞表达的基因比其他白细胞要要少,并且和翻译相关的基因下调尤其显著。此外,作者在本研究中还识别出了一部分中性粒细胞的特异性基因,尤其是三种尚不清楚功能的基因:Stfa2/1,Mrgpr2aMrgpr2b。作为一个高通量的分析,作者当然也比较分析激活的中性粒细胞上调的基因,并且有几个新的发现,这些上调的基因可以包括以下几类

1.   和合成以及谷胱甘肽利用相关的基因高表达

2.   和吞噬以及修饰后脂质体代谢有关的基因高表达,  尤其是硫胶质激活的细胞中更加显著

3.   Nr4a家族的转录因子高表达,这种高表达只发生在血清移植诱发的关节炎中

4.   对于前列腺素合成和白三烯反应重要的基因高表达,尤其是在尿酸激活的中性粒细胞中表达更加显著

5.   其他高表达基因包括:凋亡、对微生物产物反应、NFkB家族成员以及他们的调节因子和MHCII等相关基因,这些因子的上调和其他的研究结论基本一致

    作者根据ImmGen的这些数据提出了一个模型,该模型用于推断中性粒激活过程中表达改变基因的功能。在所筛选到的64个调节基因中,预测Irf5对于通过TLR9刺激后表达的IL-10IP-10MIP-1αMIP-1βTNFα至关重要。

    本文提供的这些数据及其分析不仅提供了一套中性粒细胞在不同条件下的基因表达谱,更重要的是提供了一个关于其功能预测模型的附加假说。

原文地址:这里


2017年2月27日星期一

lncRNA读书笔记一

  • 概念
    • ncRNA就是所谓的非编码RNA(nc≠脑残,而是Non Coding)
      • 近期最热的生物学话题
        • 本世纪前10年的十大科学突破之一(Science)
      • 按长度可以分为长链非编码RNA和小调节RNA
        • 小调节RNA包括
          • miRNA
          • siRNA
          • shRNA
    • IncRNA
      • 一般特征
        • 种类繁多
        • 在整个细胞中持续表达
      • 根据它们相对于外显子的位置进行分类
        • 基因间lncRNA
        • 基因内/内含子lncRNA
        • 反义lncRNA
          • 这种分类提了lncRNA对于临近基因的顺式调节作用
            • 募集染色质修饰复合物以沉默或上调相邻位点的基因表达
  • 功能
    • 基因调节功能
      • lncRNA的基因调节功能贯穿基因表达的每个阶段,包括
        • 调控基因表达水平
        • 维持基因组完整性
        • 基因剂量补偿
        • 基因组印记
        • mRNA加工处理
        • 细胞分化和发展
      • 调节原理
        • 双链体
          • 碱基配对形成同源或异源双链体
        • DNA-DNA-RNA三链体
          • Hoogstein碱基配对
          • 反Hoogstein碱基配对
        • 直接介导RNA识别染色质表面特征
    • 其他功能
      • lncRNA本身的灵活性允许其形成复杂的二级结构,来结合蛋白质或小分子
      • lncRNA还包含了行使多种复杂生物功能的多种结合模块
      • 上述特性的相互组合即可使得lncRNA能够实现比miRNA更加广泛的功能
  • 表达和调控
    • 随着生长发育进行调控
      • 组织和时间特异性
      • 随着外界刺激而变化
  • 其他特例
    • lncRNA HOTAIR(Hox转录反义RNA)
      • Rinn发现
        • 同时表现出反式和顺式调节能力
      • HOXC相对染色质结构域的交叉处转录而来
      • 可与polycomb组蛋白如PRC2蛋白结合来调节生长发育过程中的细胞分化
      • HOTAIR-PRC2之间的相互作用可以修饰染色质并抑制人类HOX基因的转录,进而调节机体的生长发育。