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Cell:揭示巨噬细胞吞噬死亡细胞产生分子记忆机制
在一项新的研究中,来自英国布里斯托尔大学和谢菲尔德大学的研究人员鉴定出免疫细胞炎性反应的触发物,这一发现可能为开发治疗很多人类疾病的新疗法奠定基础。相关研究结果于2016年5月19日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Corpse Engulfment Generates a Molecular Memory that Primes the Macrophage Inflammatory Response”。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljsjsxbtsswxbcsfz_1.html
蛋白质修饰与肿瘤研究
蛋白质的修饰这一领域已成为全球生物医学界关注的焦点。除了一些传统的磷酸化和泛素化,硝基化、乙酰化、SUMO化引发关注外,还有一些修饰策略,如PEG化修饰、脂质体化、糖基化,这些复杂的调控作用在众多慢性疾病(退行性疾病、代谢性疾病、肿瘤、心血管、内分泌等)以及一些炎症等中都起到关键调控作用。通过对蛋白质修饰的调控和反调控可能给众多临床疾病的诊断和治疗带来契机。[查看]
http://cxbio.com/Article/dbzxsyzlyj_1.html
Bioporto糖尿病、肥胖症等代谢<font color='red'>疾病</font>相关【单克隆抗体】
BioPorto品牌与糖尿病、肥胖症等代谢疾病相关的单克隆抗体。[查看]
http://cxbio.com/Article/dxjbxgdklktxbswzydlb_1.html
「西宝生物」专业代理Bioporto【传染性<font color='red'>疾病</font>研究】产品
西宝生物专业代理并分销BioPorto品牌传染性疾病研究相关的细菌、病毒、毒素、类毒素等的单克隆抗体,其中几款类毒素抗体具有毒素中和作用,适用于毒素活性研究。客服热线:400-021-8158。[查看]
http://cxbio.com/Article/crxjbyjxbswzydlbiopo_1.html
你知道吃什么食物会抵抗炎症吗?
慢性炎症往往是引发多种死亡的主要原因, 富含水果和蔬菜(包含多酚类物质)的饮食或可保护机体免于年龄相关的炎症及慢性疾病的发生。[查看]
http://cxbio.com/Article/nzdcsmswhdkyzm_1.html
科学家利用CRISPR-Cas9技术成功构建出阿尔兹海默氏症<font color='red'>疾病</font>模型
来自洛克菲勒大学(Rockefeller University)和纽约干细胞研究所等机构的研究人员通过研究,利用基于CRISPR的基因编辑技术成功在细胞中重现了阿尔兹海默氏症发生的过程,相关研究刊登于国际著名杂志Nature上。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjlycrisprcas9jscgg_1.html
科学家寻找“基因超级英雄”:对致病基因免疫
美国的医学研究者对来自世界各地超过50万人的DNA进行了筛查,鉴别出了13个对严重遗传疾病有抵抗力的人,而尚未被发现的可能还有更多。这些发现或许将带来新的治疗方法,拯救更多的生命。这13个人尽管携带着与儿童时期疾病有关的遗传突变,但目前都保持健康。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjxzjycjyxdzbjymy_1.html
模拟运动或可改善阿尔兹海默氏症患者的病情
据阿尔兹海默氏症协会的数据统计,引发美国人死亡的第六大凶手就是阿尔兹海默氏症。目前人类对于这种疾病还是束手无策,没有有效疗法和途径来减缓或抑制病情进展。不过患者可以通过机体和认知康复来获益。研究者目前也正在研究模仿行为是否可以作为一种有效工具来帮助重拾患者失去的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/motivated_sporting_1.html
科学家揭秘常见脑血管<font color='red'>疾病</font>的发病机制
大脑海绵状血管畸形(CCMs)是大脑中薄壁血管膨胀的一种集群形式,其会引发中风和癫痫发作,然而具体发病机制目前研究者尚不清楚;近日来自宾夕法尼亚大学的研究人员通过研究发现了隐藏在这种脑血管疾病发生背后的一种新型的分子机制,相关研究刊登于Nature杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjmcjnxgjbdfbjz_1.html
Cell:首次利用CRISPR-Cas9靶向活细胞中的RNA
从眼睛颜色到疾病易感性在内的一切,都是由DNA中储存的遗传密码决定的。科学家们已经展开对人类基因组的测序,并开发出改变这种遗传密码的方法,但是很多疾病与另一种基础生物分子RNA相关。鉴于RNA携带的遗传密码来自细胞核,科学家长期以来就一直在寻求一种能够靶向作用于活细胞中的RNA的高效方法。如今,来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员通过将一种流行的DNA编辑技术CRISPR-Cas9应用到RNA上实现了这一壮举。相关研究结果于2016年3月17日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Programm[查看]
http://cxbio.com/Article/cellsclycrisprcas9bx_1.html
体外诊断技术的发展现状与未来
体外诊断(InVitroDiagnosis,IVD)技术,是指在人体之外,通过对机体包括血液、体液及组织等样本进行检测而获取相关的临床诊断信息,从而帮助判断疾病或机体功能的产品和服务。受益于医疗消费水平的提高、医疗体制改革的推动、国家产业政策的扶持,以及本身具有的一次性消费的特点,IVD行业将会以15%~20%的速度高速增长。IVD在现代社会中扮演着越来越重要的角色,目前临床上80%以上的疾病诊断都依靠它。[查看]
http://cxbio.com/Article/twzdjsdfzxzywl_1.html
纳米荧光时代
只有病毒颗粒大小的纳米荧光粒子,通过不同波长激光激发后显现出各种颜色。这一技术讲彻底改写电子显示器开发,甚至在疾病治疗方面也有巨大潜力。[查看]
http://cxbio.com/Article/nmygsd_1.html
关注肿瘤精准医疗基因检测
"精准医疗(Precision Medicine)"是基因检测试剂和药物研发的热点,指根据患者的遗传信息和特异的疾病分子进行准确用药。美国总统奥巴马在2015及2016年国情咨文中分别发布了"精准医疗计划"和抗癌"登月计划",该计划的实施必将进一步推动肿瘤精准医疗行业迈向高速发展时代。而肿瘤精准医疗计划的加速推进,离不开基因检测。[查看]
http://cxbio.com/Article/emqnsjzpgzzljzyljyjc_1.html
如何靶向降解促癌症蛋白?
癌症研究越来越关注于靶向作用引发疾病蛋白的疗法开发,其中研究者们对发生早期降解的蛋白进行了标记,近日发表于国际杂志Nature上的研究论文中,来自瑞士巴塞尔弗雷德里希米歇尔研究所的科学家就揭示了特殊化合物如何拦截遍在蛋白连接酶来靶向作用特殊的蛋白进行降解,该机制或为靶向降解特殊的癌症蛋白提供思[查看]
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NEK7--炎症小体信号通路新发现的关键蛋白
炎症小体(inflammasome)是能够激活炎性caspase蛋白激酶的胞内蛋白复合体,它对于机体炎症的发生与控制具有重要的调节作用。至 今为止,已经有4类炎症小体被发现:NLRP1、NLRP3、NLRC4以及AIM2。NLRP3发生突变能够引发许多炎性疾病,包括冷吡啉相关周期性综 合征(CAPS)。目前已经知道钾离子的外流对于NLRP3的外流具有重要的作用,但NLRP3是如何相应钾离子外流的,目前仍不清楚。为了解释这一问 题,来自密歇根大学医学院的Gabriel Nú?ez研究组致力于寻找能[查看]
http://cxbio.com/Article/nek7yzxtxhtlxfxdgjdb_1.html
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