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L-麦角硫因功效及多行业应用
SeeBio公司L-麦角硫因(L-Ergothioneine,EGT, CAS: 497-30-3)是一种稀有的手性氨基酸,具有多重细胞生理保护功能,包括清除自由基、解毒、维护DNA的生物合成、促进细胞正常生长、增强细胞免疫系统、提供抗辐射、美白和抗衰老特性。由于其优良的性能,可以应用到许多领域。在化妆品领域可以用来抗衰老,可以作成防晒剂等产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/EGT_1.html
Science新证据:猴痘病毒由于持续的人际传播而不断进化
一项新的分析表明,猴痘病毒正在迅速分化成几个谱系,其特征是由于与人类免疫系统的持续相互作用而产生的突变,这表明该病毒自2016年以来一直在人类中传播。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencexzjhdbdyycxdr_1.html
Nature:科学家发现病毒对抗细菌CRISPR<font color='red'>免疫系统</font>的全新方式
近日,由奥塔哥大学的Peter Fineran教授和哥本哈根大学的Rafael Pinilla-Redondo博士领导的国际研究小组在《自然》杂志上发表了一项研究,揭示了病毒抑制细菌CRISPR-Cas免疫系统的新方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjfxbddkxjcri_1.html
Cell子刊:里程碑式对抗DNA缺失!改变癌症治疗游戏规则的新发现
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种新药,可以提高免疫系统对抗癌症的能力。这种药物专门针对在许多癌症中发现的一种常见的DNA缺失,这种缺失会导致癌症释放一种抑制免疫细胞的有毒化合物。在动物试验中,这种药物抵消了这种效应,增强了免疫疗法的有效性。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231019_industrialnews_1.html
乳糖-N-二糖:促进双歧杆菌的益生元
乳糖-N-二糖(LNB)是一种天然存在于人乳中的寡糖分子,具有出色的生物活性。LNB作为一种多功能的益生元,具有广泛的应用领域,从改善肠道健康到提高免疫系统功能,广泛应用于功能性食品、婴儿配方食品和特医食品等。[查看]
http://cxbio.com/Article/LNB_1.html
普通疫苗有潜力用于对抗癌症
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的一个研究小组从理论上证明,一种来自儿童疫苗的蛋白质抗原可以被注入恶性肿瘤的细胞中,从而重新调整人体的免疫系统来对抗癌症,有效地阻止它并防止它的复发。[查看]
http://cxbio.com/Article/ptymyqlyydkaz_1.html
奶粉、食品等配方中为何添加人乳寡糖?
人乳寡糖(HMOs, human milk oligosaccharides)作为一种特殊的低度聚合糖,在奶粉、食品等配方中的添加旨在模仿母乳的营养成分和生物活性分子,从而综合促进肠道健康、免疫系统发育和整体健康。其通过与微生物互动产生有益代谢产物,增强肠道屏障功能,减少肠道炎症;同时,调节肠道菌群平衡,促进益生菌生长,维护肠道健康;此外,或促进婴儿大脑发育。因此,人乳寡糖的添加为食品增添了有价值的功能成分,为婴儿和成人的健康提供全面支持。[查看]
http://cxbio.com/Article/nfspdpfzwhtjrrgt_1.html
Nature:利用CRISPR,终于弄清楚了一种独特的免疫细胞是如何识别并摧毁肿瘤的
γ-δT细胞是免疫系统中的一种特殊类型的细胞,在识别和杀死癌细胞方面非常有效。肿瘤中这些T细胞水平较高的癌症患者往往比那些水平较低的患者情况要好。但科学家们一直在努力弄清楚γ-δT细胞是如何识别癌细胞的,以及新的癌症疗法如何能够利用这些强大的免疫细胞。现在,Gladstone研究所和加州大学旧金山分校的研究人员已经确定了γ-δT细胞识别癌细胞的条件。这项研究发表在《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20230901_1.html
新发现减缓了肌肉萎缩症
休斯顿大学药学院的一组研究人员报告说,通过操纵TAK1,一种在免疫系统发育中起重要作用的信号蛋白,他们可以减缓疾病的进展,改善杜氏肌营养不良症(DMD)的肌肉功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/xfxjhljrwsz_1.html
<font color='red'>免疫系统</font>绝非随机针对病毒蛋白位点产生抗体:到底什么决定了公共抗体反应?
哈佛大学的研究人员证实了人类免疫系统并非随机地针对病毒蛋白某个位点产生抗体,免疫显性公共抗体反应——偏向对病毒某些表位产生抗体反应,是由种系编码的氨基酸结合(GRAB)基序驱动的,这对病毒施加的选择性压力会影响宿主-病原体共同进化,也可对疫苗设计产生影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/Germline-encodedAminoAcid_1.html
Immunity:<font color='red'>免疫系统</font>的“马拉松选手”
一种叫做白细胞介素-33 (IL-33)的生物信使起着关键作用。它使T细胞保持在“马拉松运动员”状态。“可以这么说,IL-33消除了炎症的冲击”。[查看]
http://cxbio.com/Article/immunitymyxtdmlsxs_1.html
《柳叶刀》:首次成功利用CAR-T细胞治疗严重肌肉炎症
埃尔兰根大学是世界上第一个使用CAR-T细胞成功治疗一名患有严重肌肉炎症(肌炎)的患者。这种疾病是由免疫系统的故障引发的,导致了肌肉的炎症,而且发展为非常严重的疾病的风险很高。现在,《柳叶刀》杂志在一份病例报告中发表了成功治疗的消息。[查看]
http://cxbio.com/Article/lydsccglycartxbzlyzj_1.html
Nature Medicine:这些突变在预测免疫治疗效果上比TMB更好
约翰霍普金斯大学医学院等机构的研究人员发现,整个TMB中有一部分突变,在癌症演化过程中不太可能被剔除,从而使得肿瘤一直被免疫系统发现,因此更容易对免疫治疗产生应答。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemedicinezxtbzy_1.html
《Cell》发现<font color='red'>免疫系统</font>的“武器研发实验室”
如果B细胞是免疫系统的兵工厂,制造抗体来中和有害的病原体,那么被称为生发中心的微小生物结构就是它的武器开发设施。.这些微小的训练场是为了应对感染和接种疫苗而形成的,可以让B细胞完善它们针对特定病毒和细菌部署的抗体。现在,《Cell》杂志上的一项新研究揭示了为什么一些生发中心可以持续几个月而不是几周,为未来的疫苗设计提供了见解。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellfxmyxtdwqyfsys_1.html
Science子刊最新研究找到了新冠病毒令人失去嗅觉的关键原因
杜克大学的一个科学家团队报告称新冠肺炎后无法恢复嗅觉与免疫系统对嗅觉神经细胞的持续攻击以及这些细胞数量的相关下降有关。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkzxyjzdlxgbd_1.html
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