- 贝勒医学院和德克萨斯儿童医院最近的一项研究确定了一种特定的神经活动模式,作为一种新的生物标志物,可以准确预测和监测接受深部脑刺激(DBS)治疗的强迫症(OCD)患者的临床状态,深部脑刺激是一种迅速出现的治疗严重精神疾病的方法。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturemedicineyzxdqp_1.html
- INDIGO Biosciences致力于为自身免疫和炎症研究领域的客户提供合适的特异性报告检测。为让客户在整个研发过程中作出正确的决策,INDIGO可生成清晰明确的单受体或全面板筛选结果,从而获得更精确的数据并提供更合理的解释。通过采用发光法和INDIGO的 CryoMite? 保存工艺,INDIGO在化合物功效、效能和选择性的研究上可为您提供批间可重复的实验结果,以及包含各种实验图表、摘要和结论的综合实验报告。[查看]
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- 自我免疫疾病、肾病研究用LBIS(R) 尿白蛋白检测试剂盒[查看]
- http://cxbio.com/Article/LBIS_Albumin_1.html
- 测量细胞中的蛋白质团块会成为一种评估我们患老年性疾病风险的新方法吗?来自美因茨约翰内斯古腾堡大学(JGU)的Dorothee Dormann和Edward Lemke教授同时也是美因茨分子生物学研究所(IMB)的副主任,他们提出了一种“蛋白质聚集钟”的想法,可以用来衡量衰老和健康。他们在《Nature Cell Biology》上发表了一篇新的观点文章,讨论了这一创新概念。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkdbztkycslsz_1.html
- 了解核受体如何参与非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)或非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的发病机制,可能为肝病新疗法的研发提供新的方向。在药物和治疗发现中,最常见的核受体是由配体激活的核受体,包括过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPARα)、孕烷X受体(PXR)和组成型雄甾烷受体(CAR),它们是最早被确定的化学毒物反应的关键调节受体。使用小鼠疾病模型和人体样本的大量研究表明,这些受体和PPARβ/δ、PPARγ、法尼醇X受体(FXR)和肝X受体(LXR)等其他受体,通过调节肠-肝-脂肪轴在维持营养/能量稳态方面发挥着关键作用。[查看]
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- 亚精胺三盐酸盐(Spermidine trihydrochloride,CAS:334-50-9)是亚精胺的盐酸盐形式, 易于存储与运输。亚精胺是一种存在于生物体内的天然多胺,具有多个胺基的有机化合物。具有多种生物学功能,包括抗炎、抗氧化、增强线粒体代谢功能,以及改善蛋白质稳态。亚精胺在对抗多种与年龄相关的疾病方面也显示出积极作用,如心血管疾病和神经变性等。[查看]
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- 苏黎世大学和卡罗林斯卡大学索尔纳医院的研究人员在小鼠身上进行了一项研究,旨在更好地了解NG2神经胶质细胞(中枢神经系统中的一类神经胶质细胞)在朊病毒诱导的神经变性中的作用。朊病毒疾病是一种神经退行性疾病,其神经毒性是由一种叫做朊病毒的蛋白质的异常积聚引起的。[查看]
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- 圣裘德儿童研究医院的一项新研究发现,NLRC5作为一种先天免疫传感器起着一种以前未知的作用,引发细胞死亡。发表在《Cell》杂志上的研究结果显示,NLRC5如何驱动PANoptosis(一种突出的炎症细胞死亡类型)。这一认识对开发靶向NLRC5治疗感染、炎症性疾病和衰老的疗法具有重要意义。[查看]
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- 在发表在《自然》杂志上的一项研究中,克里克研究所的科学家们深入研究了一个“基因沙漠”——一个不编码蛋白质的DNA区域,此前曾被认为与IBD和其他几种自身免疫性疾病有关。他们发现这个基因沙漠包含一个“增强子”,这是一段DNA,它就像附近基因的音量刻度盘,能够增加它们制造的蛋白质的数量。研究小组发现,这种特殊的增强子只在巨噬细胞(一种已知在IBD中很重要的免疫细胞)中活跃,并促进了一种名为ETS2的基因,其水平越高,患病风险就越高。[查看]
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- 爱泼斯坦-巴尔病毒可导致一系列疾病,包括一系列癌症。巴塞尔大学和巴塞尔大学医院的研究人员在《Science》杂志上报道,现在新出现的数据表明,抑制感染细胞中的特定代谢途径可以减少潜伏感染,从而减少下游疾病的风险。[查看]
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- 目前在活细胞中建模或校正突变的方法效率很低,特别是在多路复用时——在基因组中同时安装多个点突变。加州大学圣地亚哥分校的研究人员开发了一种新的高效基因组编辑工具,称为多路正交碱基编辑器(MOBEs),可以一次安装多个点突变。他们的研究由化学和生物化学助理教授Alexis Komor的实验室领导,发表在《自然生物技术》杂志上。[查看]
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- 对于生物体来说,额外的染色体通常是一个问题,可能会破坏发育或导致疾病。但有些细胞反而受益——例如,癌细胞或致病酵母菌可以利用额外的染色体逃避治疗,并产生抗药性。来自柏林夏里特大学的一组研究人员现在已经破译了酵母是如何设法弥补这种基因失衡的。他们的研究结果发表在Nature杂志上,这可能会为治疗耐药肿瘤或真菌感染提供新方法。[查看]
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- 近日,麻省理工学院领导的研究团队通过ATAC-seq技术分析了380名ALS患者运动神经元中的表观遗传修饰。分析揭示了一个与已知ALS亚型相关的强烈差异信号,以及约30个与ALS疾病进展速度相关的修饰位置。[查看]
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- 外泌体的研究日益活跃并令人瞩目。外泌体(exosomes)是一种能被机体内大多数细胞分泌的直径大约为 30-150 nm 的具有脂质双层膜的微小膜泡。它广泛存在并分布于各种体液中,携带和传递重要的信号分子,形成了一种全新的细胞间信息传递系统,影响细胞的生理状态并与多种疾病的发生与进程密切相关。[查看]
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- 由德克萨斯大学西南医学中心的科学家领导的一个研究小组通过关注痘病毒蛋白,发现了一种广泛对抗多种病毒的抗病毒免疫途径。他们的研究结果发表在《自然微生物学》杂志上,可能最终导致预防或治疗病毒感染或阻止自身免疫性疾病的新方法。[查看]
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