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Circulation:动脉钙化与瓣膜钙化的EVs多组学揭示特异调控因子-香草杏仁

Circulation:动脉钙化与瓣膜钙化的EVs多组学揭示特异调控因子

通过全组织蛋白质组学和组织EV囊泡组学,研究发现动脉钙化和瓣膜钙化具有不同的驱动因素。进一步分析揭示了颈动脉斑块和AV钙化组织中的关键蛋白,涉及细胞粘附、迁移、炎症、补体级联反应等途径...
1年前
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NC文章:磁性纳米颗粒靶向给药缓解瓣膜钙化-香草杏仁

NC文章:磁性纳米颗粒靶向给药缓解瓣膜钙化

本研究通过靶向PAR2的磁性纳米颗粒,实现了针对主动脉瓣钙化的靶向药物递送系统。研究发现PAR2在成骨细胞中高表达,并促进瓣膜钙化,针对PAR2阳性细胞的干预可抑制瓣膜钙化的发展。利用功能化的...
EHJ:Lumican通过H3组蛋白乳酸化促进CAVD-香草杏仁

EHJ:Lumican通过H3组蛋白乳酸化促进CAVD

本研究探讨了Lumican(LUM)在钙化主动脉瓣病(CAVD)中的作用。通过单细胞RNA测序分析发现,LUM在VICs的转变中发挥关键作用,并促进H3组蛋白乳酸化,进而加速钙化过程。去除LUM可改善钙化情况...
本地部署Deepseek-R1+知识库构建-香草杏仁

本地部署Deepseek-R1+知识库构建

本文介绍了在本地部署Deepseek-R1模型并构建知识库的步骤,主要分为五个部分。首先,用户需要安装Ollama软件,并通过命令行下载所需的模型。接着,通过访问指定的本地端口,可以在浏览器中查看...
生信分析环境搭建--conda+jupyter-香草杏仁

生信分析环境搭建–conda+jupyter

本文介绍了如何使用conda和jupyter notebook搭建生信分析环境,包括安装配置conda、jupyter notebook、scanpy等工具,并演示了在jupyter notebook中调用不同环境的方法。
MJ绘画基础教程--part2🖌️生图之后的进一步操作-香草杏仁

MJ绘画基础教程–part2🖌️生图之后的进一步操作

本文介绍了在MJ绘画基础教程中,针对生图进行进一步操作的方法,包括单张放大、微调、倍数放大、图像变化、细化局部、拓展和平移等技术。通过这些操作,可以对图片进行精细处理和扩展,以达到更...
1年前
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安装omicverse docker版-香草杏仁

安装omicverse docker版

本文介绍了如何在Linux系统上安装Omicverse的Docker版本。Omicverse是一个基于Python的高通量测序数据分析框架,具有统一输入输出和改进的可视化功能。作者首先尝试通过conda和pip方式安装,但...
主动脉瓣组织学分层蛋白组学图谱-香草杏仁

主动脉瓣组织学分层蛋白组学图谱

本研究通过多组学映射生成主动脉瓣的分子图谱,揭示了驱动钙化性主动脉瓣病(CAVD)疾病的网络。研究将瓣膜组织分为正常、纤维化和钙化三个区,分析组学数据并进行免疫荧光验证,发现转录组与蛋...
Circulation:主动脉瓣钙化是由ALDH1A1的丧失引起的,并且可以通过视黄酸受体α的激动剂来预防-香草杏仁

Circulation:主动脉瓣钙化是由ALDH1A1的丧失引起的,并且可以通过视黄酸受体α的激动剂来预防

本研究探讨了主动脉瓣钙化的机制以及潜在的预防策略。研究发现,ALDH1A1基因在钙化的主动脉瓣膜中显著下调,其缺失可能促使瓣膜间质细胞向成骨样表型转变,从而加速钙化进程。此外,TGF-β1通过...