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mBio:揭秘艰难梭菌在低氧环境中得以生存的分子机制
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
Nature: 研究揭示阿尔兹海默症的发生机制
最近的研究发现,β-淀粉样蛋白具有抗病毒和抗菌特性,这表明针对感染的免疫反应与阿尔茨海默氏病的发展之间可能存在联系。斯隆·凯特琳研究所(Sloan Kettering Institute)的化学生物学家现在发现了这种联系的明确证据:一种名为IFITM3的蛋白质参与对病原体的免疫反应,同时在斑块中β淀粉样蛋白的积累中也起着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/natureyjjsaezhmzdfsj_1.html
Nature:揭示免疫细胞之外的抗病毒免疫反应!
在《自然》杂志的一篇论文中,CeMM的研究人员报告了结构细胞的表观遗传和转录调控。他们发现免疫基因广泛活跃,这表明结构细胞深度参与了人体对病原体的反应。此外,这项研究还揭示了一种表观遗传潜力,它可以预先编程结构细胞,使其参与到对抗病原体的免疫反应中。这些发现突出了免疫系统中一个未被重视的部分,并为研究和未来的治疗开辟了一个令人兴奋的领域。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturejsmyxbzwdkbdmy_1.html
Cell重磅!微生物控制着免疫系统的健康!
来自柏林医疗大学(CU)、柏林卫生研究所(BIH)和德国风湿病研究中心(DRFZ)的研究人员,与美因茨、伯尔尼、汉诺威和波恩的同事一起,展示了微生物如何帮助免疫系统对病原体做出反应。如果没有相关的介导因子,就不能释放,导致某些免疫细胞的代谢过程无法激活。根据发表在Cell杂志上的研究报告,这使得相关细胞没有必要的燃料来启动免疫反应。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzbwswkzzmyxtdjk_1.html
Cell:从结构上详细阐明单结构域骆驼抗体可强效中和包括SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2在内的β冠状病毒
冠状病毒是一种有包膜的、正义RNA病毒,分为4个属(α、β、γ和δ),可感染多种宿主生物。至少有7种冠状病毒可引起人类疾病,其中4种病毒(HCoV-HKU1、HCoV-OC43、HCoV-NL63和HCoV-229E)在全球范围内季节性地在人群中流行,在大多数患者中引起轻度呼吸道疾病。剩下的三种病毒,即SARS-CoV(也称为SARS-CoV-1)、MERS-CoV和SARS-CoV-2,是人畜共患病的病原体,在人群中出现后,已经引起了流行病或大流行病,症状严重且往往是致命的。对于这些高致病性的β冠状病毒,预防性和治疗性的干预是需要的。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellcjgsxxcmdjgyltkt_1.html
Nature:科学家突破血脑屏障来攻击肿瘤
大脑就像一座堡垒,被设计用来阻挡危险的病原体。但是保护是有代价的:当免疫系统面临可怕的威胁时,这些屏障会干扰免疫系统,比如胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑肿瘤,目前有效的治疗方法很少。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjtpxnpzlgjzl_1.html
Science:重大进展!首次证实宿主细胞通过减少镁供应阻止细菌生长
病原体入侵宿主细胞时,我们的身体会使用各种方法来对抗它们。在一项新的研究中,来自瑞士巴塞尔大学生物中心的研究人员如今能够证实一种细胞泵如何控制这种入侵的病原体。这种细胞泵导致镁缺乏,从而限制了细菌性病原体生长。相关研究结果发表在2019年11月22日的Science期刊上,论文标题为“Host resistance factor SLC11A1 restricts Salmonella growth through magnesium deprivation”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezdjzsczsszxbt_1.html
Nat Microbiol:新发现!科学家有望利用脂质靶点开发出新型流感疗法
对于大多数人而言,甲型流感病毒(IAV,influenza A virus)往往能被机体免疫系统所清除;然而在某些情况下,宿主机体的免疫反应会失调,而且一旦并未及时控制的话,机体免疫细胞所引发的炎症就会导致广泛的肺部组织损伤以及死亡率和发病率的增加。那么我们如何帮助机体免疫系统平衡两种主要的宿主防御策略呢?即攻击病原体(宿主耐受性)及保护自身的组织(疾病耐受性)。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmicrobiolxfxkxjyw_1.html
Nature:新研究揭示肠道的免疫调节机制
最新一项研究表明,机体的消化器官由隔间组成,这些隔间可以加速免疫系统对食物通过的反应,其中前段的防御性较小,主要负责吸收营养物。后段的防御性较强,主要负责消除病原体[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexyjjscddmydjjz_1.html
Science:揭秘真菌<font color='red'>病原体</font>进化成为机体肠道共生体的分子机制
近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自新加坡A*STAR研究所的科学家们通过将致病性酵母转化成为一种免疫共生体,揭开了机体肠道进化和通用性疫苗背后的奥秘。当试图增加酵母对非原生宿主的致病性时,研究者意外地将真菌转化成了共生的肠道菌群,其能支持宿主的生存而不是对抗宿主。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejmzjbytjhcwjt_1.html
中国科学家发现肺干细胞参与肺再生:跨界潜能,按需分化
肺脏是人体的呼吸器官,对气体交换和抵御病原体入侵至关重要。肺脏一旦受损,人体正常生命活动也将受到影响。肺脏自近端到远端包括气管、支气管、小支气管和肺泡等结构。肺泡是肺部进行气体交换的主要部位,也是肺的功能单位。通过呼吸作用进入肺部的氧气可以经过肺泡向周围的血管弥散,血管腔内含氧量低的静脉血就会转变为含氧量高的动脉血,随着血液循环输送到全身各处。同时,人体代谢产生的废气二氧化碳经由血液扩散到肺泡,通过呼吸作用排出体外。 中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌、季红斌研究团队与广州生物医药与健康研究院彭广敦[查看]
http://cxbio.com/Article/zgkxjfxfgxbcyfzskjqn_1.html
重磅!科学家成功揭开多重耐药细菌躲避机体狙杀的伪装策略
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自蒂宾根大学等机构的科学家们在解析多重耐药病原体的研究上取得重大突破,文章中,研究者解析了一种此前未知蛋白的结构和功能,诸如金黄色葡萄球菌等病原体能利用这种蛋白作为一种魔术斗篷保护自身免于机体免疫系统的杀灭作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbkxjcgjkdznyxjdbjtj_1.html
年龄、性别和遗传因素或会影响不同人群机体免疫反应的差异
在生命的整个过程中,我们会经常暴露于诸如病毒、细菌等多种病原体中,也就是说,我们机体的免疫系统一直在发挥作用,当其被病原体或疫苗刺激时,免疫系统就会明显增强机体的“体液反应”(humoral response),从而就能制造出多种抗体来帮助机体有效抵御感染,并产生长效保护机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/nlxbhycyshhyxbtrqjtm_1.html
破解抗生素耐药难题!新型通用型抗体或能有效抵御多种<font color='red'>病原体</font>感染
这项研究中,研究人员从健康个体的血液中开发出了能抵御病原体的特殊抗体,研究者Wardemann说道,这些抗体能够保护机体抵御多种肺炎克雷伯菌亚群,而且该抗体给机体带来的保护效用不仅仅局限于一些特殊的病原体,还能有效抵御其它细菌,甚至一些酵母和病毒等。深入阐明细菌表面糖类衍生分子的结构就能够阐明这些分子的作用机制。研究者指出,这些抗体能够吸附细菌表面糖分子中名为甘露糖的小型结构,开发这种能够识别多种微生物细胞糖分子结构的抗体就能够帮助机体免疫系统有效抵御多种病原体因子的攻击。[查看]
http://cxbio.com/Article/pjkssnyntxxtyxkthnyx_1.html
PLoS Biol:利用试纸条30秒内纯化动物、植物和微生物的核酸
在一项新的研究中,来自澳大利亚昆士兰大学的研究人员开发出一种新的试纸条(dipstick)而能够快速地检测病原体和诊断人类、动物和植物疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/plosbiollyszt30mnchd_1.html
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