Brain sciences
2025
Duarte-Silva AT, Domith I, Gonçalves-da-Silva I, Paes-de-Carvalho R
背景:维生素C的还原形式抗坏血酸(ascorbate, AA)除抗氧化外,还作为神经调节因子作用于神经系统。既往研究显示,AA与鸡胚视网膜培养中的谷氨酸存在相互作用:AA通过抑制兴奋性氨基酸转运体3(EAAT3)降低谷氨酸再摄取,使胞外谷氨酸积累,进而激活NMDA受体及与转录和存活相关的胞内信号通路。目的:本研究考察AA对鸡胚视网膜...
Redox biology
2022
Sevimli G, Smith MJ, Caglar TA, Bilir Ş 等 13 人
本文为发表于《Redox Biology》的勘误,针对原论文《一氧化氮生物传感器揭示适应生理氧水平培养细胞对二价铁依赖性降低》(Redox Biol. 53 (2022) 102319)进行更正。作者指出,原论文在线 PDF 的参考文献列表存在两处问题:一是参考文献34出现重复引用;二是参考文献56信息不完整。勘误给出了参考文献56...
ACS sensors
2021
Almeida B, Rogers KE, Nag OK, Delehanty JB
一氧化氮(NO)是关键的细胞信号分子,在正常细胞生理与病理过程中均发挥重要作用。过去20年,研究者发展了多种传感模式,用于检测细胞内源性合成与外源性释放的NO。本综述系统回顾了NO传感平台的历史演进,梳理电化学探针、化学发光/荧光探针、基因编码传感器、等离子体、电子顺磁共振、金属有机框架及纳米粒子等技术的现状与代表性进展,并比较其在...
Basic research in cardiology
2015
Trappanese DM, Liu Y, McCormick RC, Cannavo A 等 16 人
β1-肾上腺素能拮抗剂美托洛尔可改善慢性心力衰竭、孤立性二尖瓣反流(MR)和缺血性心脏病动物及患者心功能,但机制未明。美托洛尔可上调心肌β3-肾上腺素能受体(β3AR)表达,β3AR经神经元一氧化氮合酶(nNOS)介导的信号具有心脏保护作用。本研究检测美托洛尔慢性β1阻断是否增强MR诱导容量负荷过重犬心脏中β3AR与一氧化氮-环磷酸...
Molecular biology of the cell
2012
Chen Z, Bakhshi FR, Shajahan AN, Sharma T 等 12 人
内皮型一氧化氮合酶(eNOS)产生的一氧化氮(NO)对血管功能调节至关重要。caveolin-1(Cav-1)结合eNOS可使其失活,但Cav-1抑制已激活eNOS的机制不清。本研究探讨Src依赖的Cav-1磷酸化在eNOS负反馈中的作用。利用荧光共振能量转移(FRET)和共免疫沉淀(coIP),作者发现内皮细胞经凝血酶、血管内皮生...
Nitric oxide : biology and chemistry
2009
Hall CN, Garthwaite J
明确体内生理性一氧化氮(NO)浓度对于定量理解 NO 信号、开展贴近真实生理状态的 NO 实验以及判断疾病状态下 NO 是否异常至关重要。十年前,基于早期电极测量和 NO 对其鸟苷酸环化酶偶联受体效力的初步估计,约 1 μM 的 NO 浓度曾被认为是合理的。此后,许多在细胞和组织中用电极直接测定 NO 浓度的努力给出了差异极大且难以...
Osteoarthritis and cartilage
2008
Villanueva I, Hauschulz DS, Mejic D, Bryant SJ
机械加载是调控软骨细胞的重要因素,但软骨细胞力学转导机制仍不清楚。本研究以聚乙二醇(PEG)水凝胶为模型,通过改变凝胶交联密度(rx)控制细胞变形,研究软骨细胞响应。将牛关节软骨细胞(50×10^6 个/mL)包埋于三种交联密度 PEG 水凝胶中,施加静态 15% 应变或动态 0.3 Hz、1 Hz(15% 幅值)加载 48 h。用...