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《Science》破解突触形成的机制
研究人员在了解突触形成方面取得了重大进展。他们使用CRISPR技术观察突触囊泡的发育,发现突触成分共享一个共同的运输途径。这一发现,加上独特的神经转运细胞器的发现,为神经功能和神经损伤的潜在治疗方法提供了新的见解。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencepjtcxcdjz_1.html
维生素B12缺乏与多发性硬化症之间惊人的相似性
几十年来,科学家们注意到维生素b12(一种支持中枢神经系统(CNS)健康发育和功能的必需营养素)的缺乏与多种疾病之间存在有趣的相似之处。[查看]
http://cxbio.com/Article/wssb12qfydfxyhzzjjrd_1.html
新发现三个与神经<font color='red'>发育</font>障碍相关的基因
先前对其他疾病的研究表明,与基因剪接有关的问题可能是罪魁祸首。在转化为蛋白质之前,基因被转录成内含子(不编码蛋白质的RNA链)和编码蛋白质的外显子。内含子在一个叫做剪接的过程中被移除,这个过程是由一种叫做剪接体的蛋白质复合物完成的。影响剪接体的变异很少与神经发育障碍有关。然而,通过一系列复杂的测试,研究人员在本研究中表明,剪接体的功能障碍是导致一些神经发育障碍的原因。[查看]
http://cxbio.com/Article/xfxsgysjfyzaxgdjy_1.html
Nature新研究揭示小胶质细胞在人类大脑<font color='red'>发育</font>中的关键作用
一个国际科学家团队发现了小胶质细胞在早期人类大脑发育中的重要作用。小胶质细胞是大脑中的免疫细胞,是大脑的专用防御团队。通过将小胶质细胞整合到实验室培养的脑类器官中,科学家们能够模拟人脑发育中的复杂环境,从而了解小胶质细胞如何影响脑细胞的生长和发育[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexyjjsxjzxbzrld_1.html
《PNAS》合成酶来解开分子之谜
克萨斯大学达拉斯分校的一位生物工程师开发出了一种合成酶,可以控制信号蛋白Vg1的行为,Vg1在脊椎动物胚胎的肌肉、骨骼和血液的发育中起着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnashcmljkfzzm_1.html
神奇功效-植物生长调节剂
植物生长调节剂是对植物的生长发育有调节作用的一类化学物质的总称,它对植物的调节作物包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等,根据实际生产需要,灵活使用调节剂,是实现增产稳产的必要手段。植物生长调节剂,具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势。[查看]
http://cxbio.com/Article/sqgxzwscdjj_1.html
抗CD40(小鼠),单克隆抗体(FGK45)
CD40 属于 TNF 受体超家族,并且介导广泛的免疫和炎症反应,包括T细胞依赖性免疫球蛋白类别转换,记忆B细胞发育和生发中心形成。 CD40-CD40L 的相互作用对 β-淀粉样蛋白诱导的小胶质细胞活化是必需的,因此被认为是阿尔茨海默病发病机制中的早期表现。[查看]
http://cxbio.com/Article/anti-CD40_1.html
《Neuron》科学家发现脑力更新的生物标志物
加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员利用单细胞RNA测序(一种确定单个细胞中哪些基因被激活的方法),发现了一种新的生物标志物,可用于预测神经元在损伤后是否会再生。他们在小鼠身上测试了他们的发现,发现这种生物标志物在整个神经系统和不同发育阶段的神经元中始终是可靠的。这项研究于2023年10月16日发表在《Neuron》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/neuronkxjfxnlgxdswbz_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
《PNAS》从过度反应蛋白合成到认知障碍,敲除1个基因即可
日本理研研究所的研究人员发现了蛋白质合成与神经发育障碍之间的联系,发现蛋白质生产过程中过度活跃的质量控制过程会抑制神经生长和交流,导致认知功能障碍。这为治疗这类疾病开辟了潜在的新途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/20230727_1.html
PNAS:基于CRISPR/cas9的基因驱动可以抑制农业害虫
北卡罗来纳州立大学研究人员已经开发出一种基于CRISPR/Cas9的“归巢基因驱动系统”,可以用来抑制斑翅果蝇 Drosophila suzukii 的数量。研究人员开发了双CRISPR基因驱动系统,针对一种特定的斑翅果蝇基因,这种基因被称为doublesex,对果蝇的性发育很重要。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasjycrisprcas9djyq_1.html
Nature子刊:RNA引导机制驱动细胞命运
胚胎发育的早期阶段包含了许多生命的奥秘。解开这些谜团可以帮助我们更好地理解早期发育和出生缺陷,并帮助开发新的再生医学治疗方法。莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(ARMI)的研究人员利用强大而创新的成像技术描述了哺乳动物胚胎发育的关键时刻,他们的研究成果发表在《自然通讯》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkrnaydjzqdxbm_1.html
研究人员在实验室成功地诱导了灵长类动物的卵母细胞
由Mitinori saiitou博士领导的日本研究小组的一项新研究成功地从食蟹猴的胚胎干细胞中诱导了减数分裂(分裂)卵母细胞,食蟹猴与人类有许多共同的生理特征。通过建立一种诱导减数分裂卵母细胞分化的培养方法,研究人员旨在揭示人类和其他灵长类动物生殖细胞的发育。这项研究的结果发表在2023年3月的《The EMBO Journal》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjryzsyscgdydllcldwd_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
铜蓝蛋白(CER)检测试剂盒用原辅料
铜蓝蛋白参与了多种代谢途径,如肝脏中的胆固醇代谢以及神经元发育过程中的氧化还原反应等。发生感染、肿瘤、类风湿、创伤等,铜蓝蛋白可升高。西宝生物可提供铜蓝蛋白(CER)检测试剂盒用原辅料,咨询服务热线:400-021-8158 / 021-50272975。[查看]
http://cxbio.com/Article/CERtest_materials_1.html
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