2 462
Subscribers
+224 hours
+237 days
+2530 days
Posts Archive
2 462
🍺🧫Auto-brewery syndrome!
Man Diagnosed With Rare Condition Where His Body Makes Him Intoxicated: Auto-brewery syndrome (ABS) (also known as gut fermentation syndrome, endogenous ethanol fermentation or drunkenness disease)
سندرم تخمیر خودکار!
در این بیماری به علت وجود مخمر در روده، مواد کربوهیدراتی به الکل تخمیر میشود و الکل جذب بدن میشود و علائم نوشیدن الکل شامل مستی بروز پیدا میکند.
#Auto_Brewery_Syndrome
#Brewery
#Syndrome
🆔 @biotech
2 462
🧬Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a devastating disorder in which motor neurons degenerate, the causes of which remain unclear. In particular, the basis for selective vulnerability of spinal motor neurons (sMNs) and resistance of ocular motor neurons to degeneration in ALS has yet to be elucidated. Here, we applied comparative multi-omics analysis of human induced pluripotent stem cell-derived sMNs and ocular motor neurons to identify shared metabolic perturbations in inherited and sporadic ALS sMNs, revealing dysregulation in lipid metabolism and its related genes. Targeted metabolomics studies confirmed such findings in sMNs of 17 ALS (SOD1, C9ORF72, TDP43 (TARDBP) and sporadic) human induced pluripotent stem cell lines, identifying elevated levels of arachidonic acid. Pharmacological reduction of arachidonic acid levels was sufficient to reverse ALS-related phenotypes in both human sMNs and in vivo in Drosophila and SOD1G93A mouse models. Collectively, these findings pinpoint a catalytic step of lipid metabolism as a potential therapeutic target for ALS.
🧫مطالعات جدید نشان میدهد، متابولیسم تغییر یافته چربی (افزایش مقدار اسید آراشیدونیک) نقش مهمی در ALS (بیماری لو قهریک) دارد. طبق این مطالعه مهار 5-lipoxygenase (5-LOX) منجر به کاهش اسید آراشیدونیک و معکوس شدن فنوتیپ ALS در مدل آزمایشگاهی انسانی (in vitro human sMN ) و مدل دروزوفیلا شده است.
#ALS
🌐 Nature.com
🆔 @biotech
2 462
🍫🩸New Hormone Found to Play a Role in the Development of Diabetes
New research led by a team from the Sabri Ülker Center for Metabolic Research at the Harvard T.H. Chan School of Public Health identified a new hormone named fabkin that helps regulate metabolism and may play a critical role in the development of both type 1 and type 2 diabetes.
The findings are published in the journal Nature in a paper titled, “A hormone complex of FABP4 and nucleoside kinases regulates islet function.”
“The liberation of energy stores from adipocytes is critical to support survival in times of energy deficit; however, uncontrolled or chronic lipolysis associated with insulin resistance and/or insulin insufficiency disrupts metabolic homeostasis,” the researchers wrote. “Coupled to lipolysis is the release of a recently identified hormone, fatty-acid-binding protein 4 (FABP4). Although circulating FABP4 levels have been strongly associated with cardiometabolic diseases in both preclinical models and humans, no mechanism of action has yet been described. Here we show that hormonal FABP4 forms a functional hormone complex with adenosine kinase (ADK) and nucleoside diphosphate kinase (NDPK) to regulate extracellular ATP and ADP levels.”
“For many decades, we have been searching for the signal that communicates the status of energy reserves in adipocytes to generate appropriate endocrine responses, such as the insulin production from pancreatic beta cells,” said senior author Gökhan S. Hotamisligil, director of the Sabri Ülker Center. “We now have identified fabkin as a novel hormone that controls this critical function through a very unusual molecular mechanism.”
In the new study, the researchers demonstrated that when FABP4 is secreted from fat cells and enters the bloodstream, it binds with the enzymes NDPK and ADK to form the protein complex now identified as fabkin. In this protein complex, FABP4 modifies the activity of NDPK and ADK to regulate levels of molecules known as ATP and ADP, which are the essential units of energy in biology. The researchers discovered that surface receptors on nearby cells sense the changing ratio of ATP to ADP, triggering the cells to respond to the changing energy status. As such, fabkin is able to regulate the function of these target cells.
The study showed blood levels of fabkin were high in mice and human patients with either type 1 or type 2 diabetes. They also discovered that blocking the activity of fabkin prevented the development of both forms of diabetes in the animals.
“The discovery of fabkin required us to take a step back and reconsider our fundamental understanding of how hormones work,” said lead author Kacey Prentice, research associate in the Sabri Ülker Center and department of molecular metabolism. “I am extremely excited to find a new hormone, but even more so about seeing the long-term implications of this discovery.”
#diabetes
#Insulin
#fabkin
🌐 www.genengnews.com
🆔 @biotech
2 462
🍩🩸فابکین: هورمونی جدید که در ایجاد دیابت نوع ۱ و ۲ نقش دارد.
تحقیقات اخیر، هورمونی را به نام «فابکین» شناسایی کرده که به تنظیم متابولیسم کمک میکند و ممکن است در ایجاد هر دو نوع دیابت ۱ و ۲ نقش مهمی داشتهباشد.
دانشمندان چندین دهه به دنبال سیگنالی بودهاند که وضعیت ذخایر انرژی سلولهای چربی را برای ایجاد پاسخهای مناسب غدد درونریز، مانند تولید انسولین در سلولهای بتای پانکراس، بیان کند. آنها اکنون فابکین را بهعنوان یک هورمون جدید شناسایی کردهاند که این عملکرد حیاتی را از طریق یک مکانیسم مولکولی غیر معمول کنترل میکند.
🧫پژوهشگران در این مطالعه نشان دادهاند که پروتئین اتصالدهندهی اسید چرب ۴ (FABP4)، با آدنوزین کیناز (ADK) و نوکلئوزید دیفسفات کیناز (NDPK) یک کمپلکس هورمونی عملکردی تشکیل میدهد تا سطوح ATP و ADP خارجسلولی را تنظیم کند. گیرندههای سطحی سلولهای مجاور، در پاسخ به نسبت متغیر ATP به ADP، سلولها را تحریک میکنند تا به وضعیت انرژی درحال تغییر پاسخ دهند. بهاینترتیب، فابکین میتواند عملکرد سلولهای هدف را تنظیم کند.
این مطالعه نشان داد که در موشها و بیماران انسانی مبتلا به دیابت نوع ۱ یا ۲، سطوح خونی فابکین بالا بود. محققان همچنین دریافتند که مسدود کردن فعالیت فابکین، از بروز هر دو نوع دیابت در حیوانات جلوگیری کرد.
#diabetes
#Insulin
#fabkin
🌐 www.genengnews.com
🆔 @biotech
2 462
🍫🩸New Hormone Found to Play a Role in the Development of Diabetes
🩸🍩فابکین: هورمونی جدیدی که در ایجاد دیابت نوع ۱ و ۲ نقش دارد.
2 462
🧪New technique may lead to safer stem cell transplants
Studying mice, researchers have developed a method of stem cell transplantation that does not require radiation or chemotherapy. Instead, the strategy takes an immunotherapeutic approach, combining the targeted elimination of blood-forming stem cells in the bone marrow with immune-modulating drugs to prevent the immune system from rejecting the new donor stem cells.
Read more in:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211111154254.htm
#stem_cells
#cancer
🌐 Source: SienceDaily®
🆔 @biotech
2 462
🧪تکنیکهای جدید برای پیوند ایمنتر سلولهای بنیادی
پژوهشگران دانشگاه واشنگتن، روشی برای پیوند سلولهای بنیادی ابداع کردند که نیازمند پرتودرمانی یا شیمیدرمانی نیست؛ بلکه با حذف هدفمند سلولهای بنیادی خونساز در مغز استخوان و استفاده از داروهای تعدیلکنندهی ایمنی، دستگاه ایمنی را از پس زدن سلولهای بنیادی اهداکننده بازمیدارد.
در شیمی درمانی و پرتودرمانی، سیستم ایمنی بیمار را تضعیف میکنند تا نتواند به سلولهای بنیادی پيوندی حمله کند. سرکوب سیستم ایمنی بیمار را در معرض خطر بالای عفونت، آسیب به اندامها و سایر عوارض جانبی تهدیدکنندهی حیات قرار میدهد. کاهش تعداد سلولهای خونی، اصلیترین عارضهی تهدیدکنندهی حیات است.
محققان داروهایی را که برای سلولها سمی هستند، به آنتیبادیهایی متصل کردند که پروتئینهای سطحی خاصی را هدف قرار میدهند. ترکیبات آنتیبادی-دارو (ADCs) با اتصال به این پروتئینهای خاص، توسط سلولهای بنیادی مغز استخوان بیمار جذب و منجر به مرگ آنها میشوند. بنابراین احتمال آسیب به انواع دیگر سلولهای بدن، به حداقل میرسد.
به گفتهی پژوهشگران، این روش میتواند کمبود خطرناک سلولهای خونی، عارضههای خونریزی، آسیب اندامها و عفونتها را از بین ببرد. این روش همچنين پیامدهای ویژهای برای انجام پیوند مغز استخوان یا ژندرمانی برای بیماران مبتلا به بیماریهای غیر سرطانی مانند کمخونی داسیشکل خواهد داشت.
#سلول_بنیادی
#درمان
#سرطان
🌐 Source: SienceDaily®
🆔 @biotech
2 462
EN✔️Adult stem cells transform faster with two lasers🧫
Stem cell therapy requires a lot of human cells of a specific type. Shining a near-infrared laser on adult stem cells derived from human body fat makes the stem cells replicate 54% faster. Following that up with a green laser enables the stem cells to transform into different kinds of cells faster and more reliably, researchers from the University of Johannesburg discovered. The consecutive irradiation results in increased proliferation and differentiation under laboratory conditions.
Stem cell therapy requires a lot of human cells of a specific type. Shining a near-infrared laser on adult stem cells derived from human body fat makes the stem cells replicate 54% faster. Following that up with a green laser enables the stem cells to transform into different kinds of cells faster and more reliably, researchers from the University of Johannesburg discovered. The consecutive irradiation results in increased proliferation and differentiation under laboratory conditions.
Read more + watch video in the following link...
https://b2n.ir/Adult.stem.cells
#stem_cells
#laser
#transform
🌐 Source: phys.org
🆔 @biotech
