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Sci Rep:白藜芦醇可以抑制呼吸道炎症

Sci Rep:白藜芦醇可以抑制呼吸道炎症

美国乔治亚州立大学的研究人员领导的一项研究表明,红酒和葡萄中的一种成分能够帮助控制与上呼吸道炎症性疾病有关的细菌病原体引起的炎症。这项研究发表在国际学术期刊Scientific Reports上,该研究发现天然存在于葡萄等植物中的白藜芦醇通过一种新机制减轻了呼吸道疾病的炎症。这些结果表明这种化合物能够带来一些健康益处并且可以用来开发有效的抗炎治疗药物。白藜芦醇属于多酚类化合物,可以作为抗氧化剂保护

生物谷 - 白藜芦醇,红酒,葡萄 - 2016-10-02

J Clin Gastro: 质子泵抑制剂会影响炎症,胰岛素抵抗,心血管风险和肾功能

J Clin Gastro: 质子泵抑制剂会影响炎症,胰岛素抵抗,心血管风险和肾功能

目前已知,质子泵抑制剂(PPI)的使用与心血管疾病,慢性肾病和痴呆症有关。但对PPI与炎症,胰岛素抵抗,心血管风险和肾功能的血清生物标志物的关联知之甚少。本研究的目的是研究PPI与这些生物标志物之间的联系。

MedSci原创 - Proton,Pump,Inhibitor,insulin,resistance,biomarkers - 2018-09-02

J Periodontol: 反式肉桂醛通过自噬激活抑制放线菌诱导的炎症反应

J Periodontol: 反式肉桂醛通过自噬激活抑制放线菌诱导的炎症反应

作为宿主防御机制,炎症是细菌感染的基本反应,可导致组织损伤。 Aggregatibacter actinomycetemcomitans(Aa)是侵袭性牙周炎的主要病原体,侵袭性牙周炎以牙周组织快速破坏为特征。反式肉桂醛是肉桂提取物的重要生物活性化合物,具有抗炎,抗氧化,解热,抗菌和抗癌特性。本研究的目的是研究反式肉桂醛抗人THP-1对Aa感染衍生巨噬细胞和Aa诱导小鼠牙周炎的抗炎作用。

MedSci原创 - 反式肉桂醛,Aa,自噬 - 2018-05-28

Gut:食品添加剂可以直接改变肠道微生物群的组成和基因表达!

Gut:食品添加剂可以直接改变肠道微生物群的组成和基因表达!

肠道微生物群在许多慢性炎性疾病(包括IBD和代谢综合征)的发展中发挥关键作用。管理能够改变微生物群组成的物质,包括合成膳食乳化剂聚山梨醇酯80(P80)和羧甲基纤维素(CMC),可以促进炎性疾病。然而,炎症本身对微生物群组成的影响已被模糊化,即是这些化合物或其他物质直接作用于微生物群还是作用于宿主进而促进炎症,随后重塑微生物群。近期,一项发表在杂志Gut上的研究使用人体肠道微生物生态系统(M-SH

MedSci原创 - 食品添加剂,肠道,微生物 - 2017-03-23

Ann Rheum Dis:系统性红斑狼疮认知功能的改变,及其与炎症和脑功能结构变化的关联

Ann Rheum Dis:系统性红斑狼疮认知功能的改变,及其与炎症和脑功能结构变化的关联

SLE患者的持续注意力受损。DMN衰减不良可能导致了SLE的认知障碍,这项研究数据表明除了情绪和疲劳之外,炎症机制和器官损伤影响SLE的认知功能。

MedSci原创 - 系统性红斑狼疮,认知功能障碍,VCAM-1 - 2019-04-13

Blood:纤维蛋白原在组织损伤和炎症中的多重作用

Blood:纤维蛋白原在组织损伤和炎症中的多重作用

止血和纤溶系统的经典作用是维持血管的完整性。任一系统异常都可能导致出血或血栓形成伴血管闭塞的主要病理终点。然而,纤维蛋白(原)和控制其沉积和清除的蛋白酶,包括(促)凝血酶和纤溶酶(原),可强有力地驱动急性和修复性炎症通路,进而影响组织损伤、重塑和修复。事实上,纤维蛋白(原)沉积是组织损伤的一个普遍特征,无论刺激事件的性质如何,包括机械损伤、感染或免疫紊乱所导致的损伤。纤维蛋白可通过多种细胞受体和机

MedSci原创 - 纤维蛋白原,纤溶系统,炎症,组织损伤 - 2018-12-08

Cardiovasc Diabetol:2型糖尿病中氧化应激、炎症反应、内皮功能的紊乱和影响

Cardiovasc Diabetol:2型糖尿病中氧化应激、炎症反应、内皮功能的紊乱和影响

    氧化应激、炎症反应和内皮功能的紊乱与心血管疾病发病互为相关因素,但是它们与2型糖尿病的联系目前尚未明确。研究人员通过检测2型糖尿病相关生化标志物探讨这一联系。    研究选取了中青年人冠状动脉危险因素研究(CARDIA)中的2339名对象,研究对象的平均年龄为40.1±3.6岁,包括44%黑人和58%女性,所有研究对象均未患糖尿病,且接受了长达10年

MedSci原创 - 氧化应激,炎症,2型糖尿病 - 2016-05-18

J Hepatology:  MicroRNA-378通过调节NF-κB-TNFα途径促进肝脏炎症和纤维化

J Hepatology: MicroRNA-378通过调节NF-κB-TNFα途径促进肝脏炎症和纤维化

肝细胞增多症向非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的进展是肝细胞癌发病机制中的关键步骤。然而,这种进展的潜在机制基本上是未知的。本研究旨在确定miR-378在调节NASH进展中的作用。

MedSci原创 - Non-alcoholic,steatohepatitis,Fibrosis,microRNA - 2018-12-17

Gastric Cancer:术前改良的全身炎症评分对胃癌患者的预后意义

Gastric Cancer:术前改良的全身炎症评分对胃癌患者的预后意义

基于术前血清白蛋白(Alb)水平和淋巴细胞与单核细胞比率(LMR)的全身炎症评分(SIS)已被证明是某些肿瘤的新型预后评分。本项研究旨在探究SIS对胃癌(GC)切除患者的预后价值。

MedSci原创 - albumin,prognosis,gastric,Cancer - 2019-08-04

JCC: 全身炎症会影响炎症性肠病患者的口服铁吸收能力

JCC: 全身炎症会影响炎症性肠病患者的口服铁吸收能力

贫血在炎症性肠病[IBD]患者中很常见,其两个主要病因是缺铁性贫血[IDA]和慢性炎症性贫血[ACI]。炎症细胞因子引起的肠铁吸收受损被认为在ACI中起作用,本项研究旨在探究不同潜在疾病,疾病部位以及铁缺乏或贫血类型对有或没有炎症的成年IBD患者口服铁吸收的影响。

MedSci原创 - Anemia,iron,inflammation - 2019-11-09

Nat Med:紫外线照射诱导非编码RNA改变导致皮肤急性炎症

Nat Med:紫外线照射诱导非编码RNA改变导致皮肤急性炎症

暴露在来自太阳的紫外线B(UVB)辐射下会导致皮肤晒伤,过早衰老和癌变,但紫外线B引发的皮肤急性炎症的机制还不是很清楚。 近日,Nature Medicine杂志上的一则研究表明紫外线照射引发的RNA变化由角质细胞释放带来的,这一效应刺激未接受照射的角质细胞和外周血单个核细胞(PBMCs)中炎性细胞因子肿瘤坏死因子α(TNF-α)及白细胞介素-6(IL-6)产生。 全转录组测序结果显示,紫外线

生物谷 - 紫外线,皮肤急性炎症,机制,非编码RNA - 2012-07-13

J Gastroen Hepatol:回结肠切除术后肠系膜淋巴肉芽肿相关因素研究

J Gastroen Hepatol:回结肠切除术后肠系膜淋巴肉芽肿相关因素研究

研究发现,对于接受了回结肠切除术的克罗恩病患者,年龄小以及存在透壁性炎症患者肠系膜淋巴肉芽肿相关风险提高,对于风险人群应加强管理,降低疾病复发风险

MedSci原创 - 肠系膜淋巴肉芽肿,克罗恩病,回结肠切除术 - 2017-08-05

KIDNEY INT:炎症和高水平的FGF23是CKD患者死亡的独立危险因素!

KIDNEY INT:炎症和高水平的FGF23是CKD患者死亡的独立危险因素!

因此,白细胞介素-6、C反应蛋白水平和FGF23升高是CKD患者死亡的独立危险因素。

MedSci原创 - 炎症,FGF23,CKD,死亡 - 2016-12-24

Sci Rep:NASH炎症机制得到进一步阐明

Sci Rep:NASH炎症机制得到进一步阐明

非酒精性脂肪性肝炎(NASH)是与酒精无关的常见肝脏疾病,特征是脂肪在肝脏中积聚,并发生炎症和纤维化。全球NASH病例数持续上升,在中国,一些地区的NASH流行率可高达27%。在美国,NASH患者人数也高达1600万。NASH在没有得到有效治疗的情况下可能会诱发严重的肝脏问题,甚至肝癌。但该疾病的炎症方面的机制仍然未知。近日,欧洲多家研究机构的科学家合作在《Scientific Reports》上

NASH,oxLDL,磷酸胆酶 - 2017-10-13

Arthritis Rheumatol:IL-17A抑制可减轻实验性脊柱关节炎的炎症并增加新骨形成

目前尚不清楚脊柱关节炎(SpA)中炎症和新骨形成的情况。在这里,我们假设IL-17A是这两个过程的关键驱动因素。使用与地塞米松、β-糖磷酸酶和抗坏血酸分化的SpA成纤维细胞样滑膜细胞(FLS),在成骨细胞分化测定中测试TNF和IL-17A对骨生成的影响。IL-17A阻断在HLA-B27/Huβ2m转基因脊柱关节炎的模型大鼠中进行。通过显微CT成像,组织学和基因表达谱评估炎症和新骨形成。结果显示,T

MedSci原创 - 2018-11-08

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