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Hepatology:肝脏mtDNA-<font color="red">TLR</font>9-microRNA-223负向调节系统

Hepatology:肝脏mtDNA-TLR9-microRNA-223负向调节系统

在这之中,损伤的肝脏细胞释放线粒体DNA(mtDNA)通过结合TLR9激活中性粒细胞,进一步加重肝脏损伤。本次研究证实,mtDNA/TLR9也可通过介导microRNA-233激活负向调节通路,限制中性粒细胞过度激活和肝脏损伤。在小鼠注射对乙酰氨基酚后,miR-233(中性粒细胞中大量表达)水平高度升高。

MedSci原创 - 肝脏,mtDNA,TLR9,microRNA-223,对乙酰氨基酚 - 2017-03-30

PNAS:<font color="red">TLR</font>4——乳腺癌中的“双面人”

PNAS:TLR4——乳腺癌中的“双面人”

近日,来自美国德克萨斯MD安德森癌症中心的研究人员发现抑制免疫受体蛋白TLR4可能并不适用于治疗所有癌,TLR4在乳腺癌中既可促进癌细胞生长也可抑制癌细胞生长,而这种看似矛盾的作用则主要取决于TP53发生的突变类型TLR4有许多同家族成员,是参与许多免疫学途径的重要受体分子,之前许多研究证明TLR4是一个癌基因,能够促进肿瘤生长,

生物谷 - 乳腺癌,TLR4 - 2015-06-16

Oncogene:<font color="red">TLR</font>2与胃癌肿瘤细胞生长有关

Oncogene:TLR2与胃癌肿瘤细胞生长有关

Toll样受体(TLRs)是调节先天免疫反应的关键调节因素,在包括胃癌在内的许多炎症相关恶性疾病中均发现其失调。但是促进人胃癌发病的特异性TLRs以及其分子靶标尚未发现。

MedSci原创 - 胃癌,TLR2,细胞生长 - 2017-05-08

Cell Death Dis:<font color="red">TLR</font>4调节听觉损伤炎症反应机制

Cell Death Dis:TLR4调节听觉损伤炎症反应机制

声损伤(Acoustic trauma)是成年人群中患后天性失聪的主要原因,它主要由耳蜗结构受到的压力过大而引发的。作为防护性的机制,耳蜗的免疫系统参与了由于声损伤引发的生理反应。动物实验表明一些免疫调节因子参与了耳蜗组织的免疫反应,其中包括促炎性因子TNFa、IL-6以及IL-1b,它们能够促进炎症反应;另外,一些流动性的单核细胞能够进入耳蜗分化为巨噬细胞发挥功能。耳蜗巨噬细胞参与了耳蜗的炎症反

生物谷 - 炎症反应,TLR4 - 2016-07-07

Biomed Pharmacother:养血解毒汤通过调节外泌体HSP70分泌介导的<font color="red">TLR</font>4/NF-κB信号<font color="red">通路</font>对银屑病样病变的保护作用

Biomed Pharmacother:养血解毒汤通过调节外泌体HSP70分泌介导的TLR4/NF-κB信号通路对银屑病样病变的保护作用

探讨养血解毒汤对银屑病模型小鼠的治疗作用及其分子机制。

MedSci原创 - 咪喹莫特,养血解毒汤,银屑病样病变,TLR4/NF-κB信号通路,外泌体HSP70 - 2022-04-19

Life Sci:MicroRNA-145通过调节<font color="red">TLR</font>4 / NF-κB信号<font color="red">通路</font>来减弱视网膜内皮细胞中高葡萄糖诱导的氧化应激和炎症反应

Life Sci:MicroRNA-145通过调节TLR4 / NF-κB信号通路来减弱视网膜内皮细胞中高葡萄糖诱导的氧化应激和炎症反应

济宁市第一人民医院眼科的Hui Y近日在Life Sci 发表了一篇文章,他们研究了miR-145在糖尿病性视网膜病变(DR)中的作用,发现miR-145通过调节TLR4 / NF-κB信号通路来减弱视网膜内皮细胞中高葡萄糖诱导的氧化应激和炎症反应

MedSci原创 - MicroRNA-14,视网膜内皮细胞,高葡萄糖,氧化应激,炎症反应 - 2018-06-25

Nature:<font color="red">TLR</font>9在心肌炎发病中起关键作用

Nature:TLR9在心肌炎发病中起关键作用

近日,日本研究人员在新一期Nature杂志上报告说,他们发现了作为心力衰竭原因之一的心肌炎的发病机制。这一发现有助于开发治疗心力衰竭的新方法。 大阪大学等机构研究人员报告说,他们通过动物实验发现,由于高血压等原因使心肌细胞内的线粒体受损后,导致无用的线粒体DNA蓄积,这会引发“过度”的免疫反应,而这是炎症发生的导火索。研究人员首先培育出无法分解心肌细胞内线粒体DNA的小鼠,然后利用这种小鼠进行了

新华社 - Nature,心肌炎,发病机制 - 2012-05-10

J Endod:人根尖牙乳头干/祖细胞的<font color="red">TLR</font>表达模式

J Endod:人根尖牙乳头干/祖细胞的TLR表达模式

根尖牙乳头干/祖细胞(SCAP)展现出显著的再生和免疫调节特征。再生过程中,SCAP能够通过TLRs与局部的炎症微环境相互作用。这篇研究首次描述了SCAP的TLRs表达模式。

MedSci原创 - SCAP,TLRs - 2020-08-29

J Periodon Res:lncRNA MALAT1通过sponging miR-20a和激活<font color="red">TLR</font>4<font color="red">通路</font>调节脂多糖刺激的人牙龈成纤维细胞炎症细胞因子的产生

J Periodon Res:lncRNA MALAT1通过sponging miR-20a和激活TLR4通路调节脂多糖刺激的人牙龈成纤维细胞炎症细胞因子的产生

长非编码RNA(lnc RNAs),如肺腺癌转移相关转录因子 1 (MALAT1),是炎症性疾病发展的关键调节因子。 然而,目前尚不清楚MALAT1是否调节人牙龈成纤维细胞(HGFs)在牙周炎中的作用

网络 - 炎症,牙周病,成纤维细胞,脂多糖,细胞因子 - 2020-03-31

Science:甲基修饰抑制<font color="red">TLR</font>13识别23S rRNA引发细菌耐药

Science:甲基修饰抑制TLR13识别23S rRNA引发细菌耐药

7月19日,Science在线报道,TLR13受体可识别一类保守的23S核糖体RNA序列,以及一种围绕该相互作用的细菌耐药机制。本研究证实,在小鼠体内,孤儿受体TLR13识别一个细菌内保守的23S核糖体RNA(rRNA)序列。该序列是大环内酯类,林肯酰胺以及链霉杀阳菌素类(MLS)抗生素(包括红

生物谷 - 甲基化,TLR13,23S,rRNA,细菌,耐药 - 2012-07-20

Nature:<font color="red">TLR</font>7功能获得性遗传变异导致人类狼疮

Nature:TLR7功能获得性遗传变异导致人类狼疮

TLR7功能获得性突变可引起B细胞驱动的自身免疫,包括SLE,因为对鸟苷的亲和力增加,导致TLR7激活阈值降低。由于增强TLR7信号,阻断TLR7或MyD88的疗法可能与阻断生发中心的疗法相比更有效。

MedSci原创 - 狼疮,MYD88,TLR7,功能获得性突变,自身免疫相关B细胞,鸟苷 - 2022-05-14

ESC 2022:meta分析证实冠状动脉介入的桡​​动脉<font color="red">通路</font><font color="red">通路</font>比股动脉<font color="red">通路</font>降低死亡率

ESC 2022:meta分析证实冠状动脉介入的桡​​动脉通路通路比股动脉通路降低死亡率

2022 年 8 月 29 日,与股动脉通路相比,用于冠状动脉造影或经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 的桡​​动脉通路与更低的全因死亡和出血风险相关。这是今天在 ESC 大会 2022的热线会议上提出

MedSci原创 - 冠状动脉介入术,经皮冠状动脉介入,桡​​动脉通路 - 2022-08-30

J Periodontol:<font color="red">TLR</font>4在种植体周围炎中的作用探讨

J Periodontol:TLR4在种植体周围炎中的作用探讨

本研究采用牙龈卟啉单胞菌感染和结扎诱导种植体周围炎小鼠模型,旨在确定Toll样受体4(TLR4)在炎症和牙槽骨吸收中的作用。

网络 - TLR4,种植体周围炎,牙槽骨吸收 - 2020-05-31

Hepatology :TLR2缺陷将促进DEN诱导的肝癌发生

肝细胞癌(HCC)因恶性程度高,被称为癌中之王。在世界范围内肿瘤相关性死亡因素中排名第三,全球每年有超过50万新患者。我国是肝癌高发国家,全世界50%以上的新发和死亡肝癌患者发生在中国。 据介绍,肝癌起病隐匿,超过60%的肝癌患者在初次就诊时已经进入中晚期,从而失去根治性治疗的机会,总体5年生存率只有7%左右。环境因素及慢性感染例如慢性肝炎被视为是导致肝癌的重要病因,然而直到现在科学家们对于其关联

生物通 - 肝细胞癌,TLR2,二乙基亚硝胺DEN - 2012-08-08

全新降糖通路来啦!

KATP 通道在很长时间内被认为是胰岛素分泌的唯一“开关”。经过杨金奎教授团队十余年的研究发现了控制胰岛素分泌的另一“开关”——KCNH6 钾通道。

MedSci原创 - 糖尿病,胰岛素,黄连素,糖脂代谢,钾通道 - 2021-11-14

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