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Cell解读!科学家开发出能观察和控制大脑神经活性的新工具!
日前,一项刊登在国际杂志Cell上题为“A Molecular Calcium Integrator Reveals a Striatal Cell Type Driving Aversion”的研究报告中,来自斯坦福大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型分子探针,其或能帮助揭示大脑思考和记忆的分子机制,这种名为“flicker”(Fast Light and Calcium-Regulated Expression<快速光和钙调节表达技术>或FLiCRE)的工具或能用于在任何细胞内执行各种研究任务,包括标记、记录和控制细胞功能等。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljdkxjkfcngchkzdn_1.html
Science解读!揭秘轮状病毒诱发严重胃肠道疾病的<font color='red'>分子</font>机制!
这篇研究报告中,研究人员发现,轮状病毒感染的细胞能释放名为二磷酸腺苷(ADP,adenosine diphosphate)的信号分子,该信号分子能与邻近细胞上的细胞受体P2Y1相结合,ADP对P2Y1的激活就会导致未感染的细胞中产生名为细胞间钙质波的信号分子,通过干扰ADP与其受体的结合就能够降低小鼠疾病模型的腹泻严重性,这就表明,靶向作用P2Y1或能作为一种有效的策略来控制人群中的病毒性腹泻。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejdjmlzbdyfyzw_1.html
Cell子刊解读!科学家发现阿尔兹海默氏痴呆症和特殊基因Dlgap2之间的关联!
近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上题为“Cross-Species Analyses Identify Dlgap2 as a Regulator of Age-Related Cognitive Decline and Alzheimer's Dementia”的研究报告中,来自缅因大学等机构的科学家们通过研究发现,一种能帮助促进神经系统中神经元细胞之间交流沟通的基因或与阿尔兹海默氏痴呆症和机体认知功能下降直接相关。文章中,研究人员揭示了影响机体对认知能力下降和痴呆症耐受性或易感性的遗传分子机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkjdkxjfxaezhmsc_1.html
mBio:揭秘艰难梭菌在低氧环境中得以生存的<font color='red'>分子</font>机制
近日,一篇刊登在国际杂志mBio上的研究报告中,来自巴斯德研究所等机构的科学家们通过研究揭示了促进艰难梭菌在低氧环境下生存的分子机制,艰难梭菌是一种仅能在无氧环境中生长的病原体,该菌是与抗生素使用引发的相关肠道问题的主要原因,欧盟每年大约会有12.4万人感染艰难梭菌,平均每人会造成大约5000英镑的损失;艰难梭菌,尤其是致病性的变种是引发卫生保健系统中高度流行性感染的一个重要原因,其还会阻碍抗菌疗法的应用,除非研究人员揭示了背后的分子机制并开发出了行之有效的干预措施。[查看]
http://cxbio.com/Article/mbiojmjnsjzdyhjzdysc_1.html
PNAS:解读!科学家们有望利用一种新型的聚糖标记策略来揭秘肝脏中的免疫激活机制!
人类细胞会被一层膜包裹着,膜上覆盖有多种称之为聚糖(glycans)的糖分子,这些聚糖分子在机体健康和疾病发生过程中扮演着非常关键的作用,因此了解其特性就显得尤为重要了,由于其独特之处,科学家们并没有太多工具来研究聚糖分子的功能以及其在机体中的相互作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasjdkxjmywlyyzxxdj_1.html
Cell子刊解读!揭秘缺氧状态损伤大脑健康的<font color='red'>分子</font>机理!
近日,一篇发表在国际杂志Cell Stem Cell上题为“Non-canonical Targets of HIF1a Impair Oligodendrocyte Progenitor Cell Function”的研究报告中,来自凯斯西储大学医学院等机构的科学家们通过研究发现,低氧状态下大脑细胞功能的异常或许是由原本具有保护作用的相同应答系统所引发的。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkjdjmqyztssdnjk_1.html
PNAS:PNAS解读!科学家们有望利用一种新型的聚糖标记策略来揭秘肝脏中的免疫激活机制!
近日,一篇发表在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上题为“Mapping glycan-mediated galectin-3 interactions by live cell proximity labeling”的研究报告中,来自斯克里普斯研究所等机构的科学家们通过研究提出了一种新型策略来捕获聚糖分子和人类肝脏细胞中特殊蛋白激活子之间的相互作用,这样一来,研究人员就能应用新技术来理解肝脏疾病的发生机制和机体的免疫激活机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaspnasjdkxjmywlyyz_1.html
Mol Cell:特殊小RNA<font color='red'>分子</font>在幽门螺杆菌感染人类的过程中扮演着关键角色
全球有超过一半人机体的胃粘膜都携带有幽门螺杆菌,其在人的一生中通常并不会引发任何健康问题,但有时候幽门螺杆菌却会引发机体炎症发生,甚至会导致胃癌的发生。幽门螺杆菌能利用毒力因子来在携带者胃部存活并诱发疾病;日前,一篇刊登在国际杂志Molecular Cell上的研究报告中,来自维尔茨堡大学等机构的科学家们通过研究发现,幽门螺杆菌中多种毒力因子能被名为NikS的小RNA分子集中调节。[查看]
http://cxbio.com/Article/molcelltsxrnafzzymlg_1.html
Nat Commun:新发现!科学家识别出特殊蛋白<font color='red'>分子</font>或能促进癌症发生和进展!
癌症的发生是一项高度复杂的过程,包括多个基因和信号通路,其在癌症生长和扩散的不同阶段会处于上调或下调的状态,而癌症中最常发生改变的就是名为p53和AKT的两个基因。最近,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自莫非特癌症研究中心等机构的科学家们通过研究揭示了TAp63蛋白如何控制RNA分子的水平,从而将其与p53和AKT的活性相联系来促进癌症的进展。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunxfxkxjsbcts_1.html
Mol Psych:研究揭示STAT3有助于调节情绪
大量科学研究表明,炎症过程在精神疾病的发展中起着关键作用。特别感兴趣的领域之一IL-6 / STAT3信号转导途径,其与抑郁症,精神分裂症和双相情感障碍有关。在《Molecular Psychiatry》杂志上发表的一项研究中,由神经生理学和神经药理学部的Daniela Pollak领导的MedUni Vienna研究人员表明,STAT3作为一种控制情绪反应的分子,在传递5-羟色胺相关信号系统中起着重要作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/molpsychyjjsstat3yzy_1.html
Nature:母体肠道微生物组竟影响胎儿大脑发育
在一项新的研究中,来自美国加州大学洛杉矶分校的研究人员报道,在小鼠怀孕期间,生活在母体肠道中的数十亿个细菌和其他微生物调节着关键的代谢物,这些小分子对胎儿大脑的健康发育非常重要。相关研究结果于2020年9月23日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“The maternal microbiome modulates fetal neurodevelopment in mice”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemtcdwswzjyxted_1.html
Science子刊:利用agrin蛋白诱导关节再生,有望治疗骨关节炎
在一项新的研究中,来自英国伦敦大学玛丽女王学院的研究人员报道一种新发现的分子可以诱导骨骼和软骨在遭受缺损后的长期再生以及症状缓解,因而可能在治疗骨关节炎中发挥作用。相关研究结果近期发表在Science Translational Medicine期刊上,论文标题为“Agrin induces long-term osteochondral regeneration by supporting repair morphogenesis”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezklyagrindbyd_1.html
汽巴蓝3G-A(Cibacron Blue 3G-A)
汽巴蓝3G-A(Cibacron Blue 3G-A)是一种阴离子蒽醌染料。它通常作为亲和层析的配体,用于蛋白质、酶和生物大分子的纯化[查看]
http://cxbio.com/Article/cibacron-blue-3ga_1.html
异硫氰酸荧光素 (FITC)
FITC(异硫氰酸荧光素)是一种荧光素衍生物。常作为荧光探针应用于制备分子生物学或糖类聚合物的结合物分子,例如葡聚糖1。 FITC常用作蛋白质或多糖的不同底物的标记试剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/FITC-dyes_1.html
研究人员研发出仿生层状关节软骨润滑材料
天然软骨是一种兼备固-液双相特征、具有典型层状结构特征和特殊应力耗散机制的湿滑材料。目前,从工程应用角度来说,寻找类似于天然软骨的新型润滑材料具有挑战性。其中,表面接枝聚合物刷和水凝胶材料引发关注。但传统表面引发聚合方法制备的聚合物刷层较薄,在宏观粗糙接触尺度下易被剪切磨掉,这限制了其在工程领域中的应用。水凝胶是由亲水性聚合物网络构成的高分子材料,但传统水凝胶的水化能力与承载能力呈反比,水化度高的水凝胶材料过软,在高承载剪切过程中易变形;力学强度较高的凝胶表面水化性能较差,无法给予水凝胶优良的润滑性能。过去20[查看]
http://cxbio.com/Article/yjryyfcfsczgjrgrhcl_1.html
记录总数:1017 | 页数:68  <...38394041424344454647...>