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3月10号,来自中国科学院植物生理与生态研究所的辛秀芳课题组研究人员在《nature》上发表了题为“Pattern-recognition receptors are required for NLR-mediated plant immunity”的研究成果。该研究发现细菌感染诱发ETI的过程中,PTI也是不可或缺的,该研究首次将植物的两个主要免疫信号联系在一起,并阐明了PTI和ETI下游防御反应的相似性的机制。[查看]
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http://cxbio.com/Article/naturejszwrhzyhkshck_1.html
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R-藻红蛋白标记链霉亲和素(PE-SA)是阿维丁链霉菌(Streptomyces avidinii)表达的一种小分子蛋白。藻红蛋白(R-PE)因其安全无害、荧光量子产率高、斯托克位移大、颜色明亮、背景荧光干扰少等特点,是一款非常优秀的荧光探针。链霉亲和素(SA)因不含糖基且等电点较低,在免疫检测中非特异性结合很低,背景染色很浅,大大提高了检测的灵敏度。两者偶联可谓是强强联手,天作之合。西宝生物隆重推出R-藻红蛋白标记链霉亲和素(PE-SA),详情咨询400-021-8158![查看]
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http://cxbio.com/Article/PE-SA_1.html
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近日,来自纽约大学基因组和系统生物学中心的Rahul Satija课题组的研究人员在《Nature Genetics》上发表了研究成果,其开发了一种新型单细胞测序技术,识别和验证PD-L1的转录和转录后调控模式,从而确定了一种调节免疫检查点的新机制。[查看]
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http://cxbio.com/Article/gysqsbxlqqxxdxbjsjsm_1.html
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ChromPure?免疫球蛋白(来自正常血清)和结合物,是从非免疫的动物血清中提取纯化出来的,因此这些纯化的免疫球蛋白不包含针对目前已知免疫原的抗体。色谱级的制备过程设计各种方法,包括离子交换、凝胶过滤、脱水化、金属鳌合柱、蛋白A和其他免疫亲和层析技术。同时,还通过进一步的酶切消化中制备出F(ab’)2和Fab片段化抗体,这种片段化的产品纯度极高,不含整个分子或者其他无关的片段。这些色谱级的免疫球蛋白极其片段同样可被用作实验对照。[查看]
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http://cxbio.com/Article/chrompuremyqdbkt_1.html
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当地时间2月22日,由英国斯旺西大学、布里斯托大学以及弗朗西斯·克里克研究所的研究人员联合在《Nature Communications》发表了一篇题为“Fructose reprogrammes glutamine-dependent oxidative metabolism to support LPS-induced inflammation”的文章,发现高果糖饮食可能会导致免疫系统发炎,且这种炎症会损害人体细胞和组织,导致器官和身体系统无法正常工作,从而可能引起疾病发生。[查看]
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http://cxbio.com/Article/yjksctnaturajsgtbjsr_1.html
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众所周知,生物过敏原特异性免疫疗法(AIT)是一种通过免疫调节机制改变过敏性疾病自然进程的治疗方法。然而,目前的CAT-AIT还存在许多缺陷。先前的研究表明寡核苷酸(CpG)具有免疫调节作用,因此研究人员考虑是否可以使用高剂量的CpG寡核苷酸提高AIT的抗炎活性,以填补ATI功效和安全性方面的空白。近日,卢森堡卫生研究院的研究人员在《Allergy》杂志上发表了文章,阐明了高剂量的特定佐剂分子CpG寡核苷酸可以调节免疫系统对主要猫过敏原Feld 1的过敏反应,从而促进人类对猫过敏反应的耐受性。[查看]
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http://cxbio.com/Article/allergyykxmbsmcsggmd_1.html
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槐糖脂(sophorolipid)是由假丝酵母菌以糖和植物油为碳源,经一定条件的发酵工艺产生的一种糖脂类生物表面活性剂。槐糖脂是一种环境友好、无毒、无污染的生物表面活性剂,不仅可以用于食品工业、环境保护等领域,并且在医学和免疫学上也有广泛的应用价值。槐糖脂也可应用于纳米技术中,作为昂贵材料的原材料,有很好的应用前景。[查看]
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http://cxbio.com/Article/xxswbmhxjhtz_1.html
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越来越多证据表明,中枢神经系统(CNS)并非是一片不会发生免疫反应的“净土”,许多中枢神经系统疾病都与免疫异常有关。近日,《Cell》杂志在线发表了美国圣路易斯华盛顿大学的研究人员带来的名为“Functional characterization of the duralsinuses as a neuroimmune interface”的合作研究。该研究证明了脑脊液(CSF)中CNS来源的抗原积聚在硬脑膜窦周围,被局部抗原呈递细胞捕获并呈递给巡逻的T细胞。[查看]
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http://cxbio.com/Article/celljsmyhmdzssjxtwhn_1.html
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近日,来自美国洛克菲勒大学和西奈山伊坎医学院的研究团队在《Nature》上发表了题为Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2的研究成果,发现患者在感染SARS-CoV-2后6.2个月间,虽然体液中中和活性抗体明显降低,但记忆B细胞在不断进化产生体细胞超突变,表达出了具有增强效力和对RBD突变的抵抗力的抗体,体液免疫一直在持续发展。[查看]
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http://cxbio.com/Article/hxxnaturefwmdxgbdtbr_1.html
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2020年11月23日,美国乔治敦大学SamirN. Khleif小组在《自然—免疫学》杂志上在线发表文章,研究了MEK抑制剂在CD8+ T细胞代谢重编程和细胞周期进展中的作用,以及其对TME的免疫调节作用,揭示了MEK抑制剂可将CD8+T淋巴细胞重编程为具有强大抗肿瘤作用的记忆干细胞。[查看]
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http://cxbio.com/Article/naturezkyzmekkjcd8tx_1.html
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造血干细胞(HSC)是血液系统中的成体干细胞,常见于骨髓、外周血及脐带血。在人的一生中,HSC需要根据机体的生理需求适时的补充血液系统各个成熟细胞组分,例如在损伤、炎症等应激状态下,它需要调节和维持体内血液系统各个细胞组分的生理平衡。因为HSC具有分化成各类血细胞的潜能,因而成为治疗血液系统疾病和自身免疫疾病的首选。然而,动员HSC的详细机制仍然未知。近日,来自阿尔伯特爱因斯坦医学院的研究人员在《Nature》上发表题为Nociceptive nerves regulate haematopoietic stem cell mobilization的文章,发现伤害性神经可动员造血干细胞,这为干细胞移植及血液疾病治疗提供新方向。[查看]
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http://cxbio.com/Article/sqnaturecljkdyndzxgx_1.html
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近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Ticks resist skin commensals with immune factor of bacterial origin”的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,莱姆病蜱虫或能产生抗生素保护其免受人类皮肤细菌的伤害。蜱虫过着非常危险的生活,其大部分时间都是在不同的栖息地和季节中寻找宿主,一旦其遇到爬行动物、鸟类或像人类等哺乳动物时,就会与之密切相连,尽管蜱虫因会传播诱发莱姆病的伯氏疏螺旋体而臭名昭著,但其自身的免疫系统却能保护其不备病原体所感染,这到底是为何?[查看]
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http://cxbio.com/Article/celljdcblmbdmchncsts_1.html
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近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上题为“Reconstitution of a functional human thymus by postnatal stromal progenitor cells and natural whole-organ scaffolds”的研究报告中,来自Francis Crick研究所等机构的科学家们通过研究利用人类干细胞和一种生物工程化的支架重建了人类胸腺—免疫系统中的一个重要器官,该项研究是迈向开发人造胸腺用于进行移植的重要一步。[查看]
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http://cxbio.com/Article/naturezkjdkxjcglyrlg_1.html
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在白血病的治疗中,化学疗法和放射疗法之后的干细胞移植通常会引起严重的不良炎症反应,尤其是在皮肤或肠道中,因为这些所谓的“屏障”器官更容易受到影响。到目前为止,其原因尚不清楚。由MedUni维也纳皮肤科的Georg Stary和Johanna Strobl领导的研究小组现已鉴定出一种免疫机制。该结果现已发表在《Science Translational Medicine》杂志上。[查看]
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http://cxbio.com/Article/stmgxbyzmypcdnzjz_1.html
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到目前为止,尚不清楚SARS-CoV-2感染是否导致持续的免疫记忆,从而可以预防新的感染。几项研究表明,SARS-CoV-2特异性抗体在许多幸存于COVID-19中的人中只能在前几个月内检测到,因此可能仅提供临时保护以防止再次感染。Freiburg大学医学中心的研究团队现已证明:从SARS-CoV-2感染中恢复后,免疫细胞它们形成并保留在体内,在再次感染的情况下可以介导快速的免疫反应。相关结果发表在《Nature Medicine》杂志上。[查看]
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http://cxbio.com/Article/natmedxgbdgrkfjddmyj_1.html