摘要:简介:皮肤稳态与营养不良之间的双向联系,以及肠道微生物群的影响及其对皮肤等远处器官(例如皮肤)的免疫调节潜力的影响,已成为不断扩大的研究领域,伴随着人口老化的现象,可以预防策略娱乐的发展,并延迟娱乐的发展。以健康的方式按时间顺序排列。材料和方法:这是对文献的叙述性回顾,使用了皮肤老化,肠道营养不良,肠道微生物群,肠,肠,肠,益生菌和益生菌轴的描述符。被调查的电子数据库是NCBI,PubMed,Scielo和Google Scholar。调查是在2024年3月至2024年11月之间的英语和葡萄牙语进行的。总共将25篇文章用作有关研究的基础。理论参考:微生物群失衡,称为营养不良,会损害免疫功能和皮肤健康,导致皮肤衰老。饮食和药物等因素会影响营养不良及其与衰老的关系。最近的研究证实了肠道轴轴的存在,在这种情况下,益生元和益生菌对这种相互作用的调节可以促进皮肤健康益处。最终考虑:这项工作有助于未来的研究,以阐明肠道微生物相互作用的机制,尤其是制定新策略和干预措施以防止皮肤过早衰老,以健康的方式延迟年代老化并保持皮肤健康。
原理:基于干细胞的疗法已成为组织工程和再生医学的有前途的工具,但是它们的治疗疗效在很大程度上受到氧化应激诱导的受伤组织部位移植细胞的丧失的限制。为了解决这个问题,我们旨在探索ROS引起的MSC损失的潜在机制和保护策略。方法:使用实时PCR,Western blotting和RNA测序评估了TFAM(线粒体转录因子A)信号传导,线粒体功能,线粒体损伤,DNA损伤,凋亡和衰老。还分析了MSC中TFAM或LNCRNA核拼接组件的转录本1(Neat1)敲低或过表达对线粒体功能,DNA损伤修复,凋亡和衰老的影响。在肾脏缺血/再灌注(I/R)损伤的小鼠模型中评估了线粒体靶向抗氧化剂(mito-tempo)对移植MSC存活的影响。结果:线粒体ROS(MTROS)爆发导致TFAM信号传导和总体线粒体功能的缺陷,这进一步损害了Neat1表达及其介导的副夹层的形成和MSC中的DNA修复途径,从而在氧化应激下共同促进MSC衰减和死亡。相比之下,有针对性的抑制MTROS爆发是一种足够的策略,可以减轻受伤组织部位的早期移植MSC损失,而Mito-Tempo的共同给药可改善移植的MSC的局部保留和减少缺血性肾脏的氧化损伤。结论:本研究确定了线粒体 - 拼双轴在调节细胞存活中的关键作用,并可能为开发用于组织工程和再生医学的先进干细胞疗法提供见解。
图1。肠道菌群与大脑之间的双向通信是由涉及内分泌系统,神经系统和免疫系统的直接和间接途径介导的。这些途径使用各种效应子,包括激素,神经递质,微生物代谢产物,肽,酶,免疫因子,进一步影响我们的代谢和整体健康。下丘脑 - 垂体 - 肾上腺(HPA)轴的激活与应力因素或营养不良的发生有关。在肾上腺皮质激素(ACTH)的影响下,肾上腺开始产生和分泌应激激素(皮质醇),这负责调节肠道免疫和屏障功能。在biorender.com中创建。
一种UOSD代谢疾病,aorn santobono-pausilipon,那不勒斯,意大利b小儿科系,维托尔·巴兹(Vittore Buzzi)儿童医院,米兰米兰大学,意大利米兰大学生物医学和临床科学系,米兰米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰,米兰。意大利帕多亚大学医院诊断服务诊断服务临床系,圣保罗医院,助理桑蒂·保罗·卡洛(ASST Santi Paolo e Carlo),意大利米兰,米兰G儿童神经精神病学部门,临床和实验医学系,AOU POLICLINICO,AOU POLICLINICO,“ G.rodolico odolicoo”意大利Piacenza的DA Saliceto医院,我罕见的代谢疾病部门,儿科部,圣格拉多医院,Monza,Monza,意大利J代谢部,BambinoGesù儿童医院,罗马,意大利
OEM衬套提供许多材料,正常间隙为.015“至.020”。这些材料往往会迅速磨损,间隙打开,并且轴不再稳定。Sealryt®Corporation制造轴承,以更紧密的间隙代替这些OEM衬套,每个衬套都构建为特定客户提供的尺寸,每个尺寸都大大延长了服务寿命并优化了应用程序。取决于保持机制,Sealryt®线轴轴承可以用抗旋转销,按拟合或端盖将其固定在适当的位置。所有这些方法都被设计到反映持有人要求的轴承中。使用Sealryt®线轴轴承,通过将轴居中并保持在那里,优化设备的交付端,无论是道具,叶轮,叶片还是飞行。此外,这种长期稳定使外部滚子轴承支撑系统上的磨损最小化。