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Nature:高脂肪低碳水能抑制肿瘤生长?
在《自然》杂志上,来自哥伦比亚大学和康奈尔大学的一支联合团队在线发表了一篇正文只有 2 页的论文。他们的这项最新研究虽然简短,但意义重大——它表明生酮饮食竟能提高部分患者的抗癌能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturegzfdtsnyzzlsc_1.html
西宝生物又添新品 牵手近岸科技提供高品质蛋白
上海近岸科技有限公司是专门从事重组蛋白质制备工艺开发及生产的高科技企业。西宝生物代理novoprotein,提供PCR系列、基因克隆相关、RT-PCR和qPCR系列、CRISPR/Cas9 基因编辑系统、NGS 文库构建、DNA 分子标量、蛋白研究相关、修饰酶系列等分子生物学及重组蛋白产品。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbswytxpqsjakjtggpzd_1.html
通过靶向作用癌症干细胞的代谢来成功治疗癌症
日前,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自密歇根大学的研究人员通过研究发现了一种至关重要的线索,或能帮助解释癌细胞为何会对疗法产生一定的耐受性。2003年,研究者Max S. Wicha及其同事通过研究发现,肿瘤中的一小部分细胞,即癌症干细胞能够有效促进癌症生长和扩散,而杀灭这些癌症干细胞或许就能够彻底消灭癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/tgbxzyazgxbddxlcgzla_1.html
注射人心肌细胞有助猴子心脏病发作后的受损心脏更好地泵血
在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学的研究人员报道将人心肌细胞注射到心脏病发作的猴子中有助让这些猴子的受损心脏更好地泵血。研究中所使用的人心肌细胞是由人胚胎干细胞经重编程后产生的。这一结果使得这种细胞疗法更接近于临床试验。相关研究结果于2018年7月2日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为“Human embryonic stem cell–derived cardiomyocytes restore function in infarcted hearts of non-human primates”。[查看]
http://cxbio.com/Article/zsrxjxbyzhzxzbfzhdss_1.html
重磅:调控脂肪生成的关键细胞~又被发现~
脂肪细胞(adipocytes)的发育和分化在肥胖症的病因和发病中起着重要作用。虽然多项研究已对脂肪的前体细胞进行了研究,但我们对它们的体内起源和特性的理解还不完整。近日,科学家们采用高分辨率的单细胞转录组学技术,“点亮”了脂肪组织内不同类型的基质细胞,或有助于提高我们控制肥胖和胰岛素敏感性的能力,从而治疗包括2型糖尿病在内的代谢疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbdkzfscdgjxbybfx_1.html
重大进展!开发出一种新的DNA合成方法
在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校、劳伦斯伯克利国家实验室和联合生物能源研究所的研究人员发明了一种合成DNA的新方法。这种方法有望更容易地更快速地合成DNA,并不需要使用毒性化学物,而且可能是更准确的。鉴于具有更高的准确性,这种技术能够产生比当前的方法长10倍的DNA链。这些研究人员说,这种易用性可能会导致研究实验室中普遍存在的“DNA打印机”,类似于如今许多车间中的三维打印机。[查看]
http://cxbio.com/Article/zdjzkfcyzxddnahcff_1.html
科学家有望利用“蜘蛛丝”开发出新型抗癌疫苗
为了能够有效对抗癌症,如今越来越多的科学家们都利用疫苗来刺激患者机体的免疫系统,从而有效鉴别并且杀灭肿瘤细胞;然而理想的免疫反应或许总是无法得到保证,为了增强疫苗对机体免疫系统,尤其是T淋巴细胞(专门用来检测癌细胞)的效应,来自日内瓦大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种特殊的蜘蛛丝微型胶囊来将疫苗直接运输到免疫细胞的核心,这或许有望帮助研究人员开发出有效抵御感染性疾病等多种疾病的新型疫苗,相关研究刊登于国际杂志Biomaterials上。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjywlyzzskfcxxkaym_1.html
重磅!发现控制大脑可塑性的基本规则
我们的大脑具有很高的灵活性或“可塑性”,这是因为神经元能够通过与其他的神经元建立新的或更强的连接来做新的事情。但是,如果一些连接得到强化,那么神经科学家们就会推理神经元必须进行相应地抵消,以免它们接收到过多的输入信号。在一项新的科学研究中,来自美国麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的研究人员首次证实了这种平衡是如何实现的:当一个被称为突触的连接得到强化时,紧邻的突触基于一种至关重要的被称作Arc的蛋白的作用而发生减弱。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbfxkzdnksxdjbgz_1.html
纳米技术可以帮助治疗阿尔兹海默症么?
弗罗里达国际大学(FIU)的研究人员目前正在研究一种使用纳米技术治疗AD的新方法,旨在降低脑部炎症。[查看]
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首次鉴定出再生完整真涡虫的成体多能性干细胞
论文通信作者、斯托瓦斯医学研究研究员Alejandro Sánchez Alvarado博士说,“这是首次前瞻性地分离出成体多能性干细胞。我们的发现基本上就是这不再是一个抽象概念:真正地存在一个细胞实体能够让已失去再生能力的动物恢复再生能力,而且如今这个细胞实体是活着地被纯化出来的并且得到详细的研究。”[查看]
http://cxbio.com/Article/scjdczswzzwcdctdnxgx_1.html
转座子LINE1对早期胚胎发育是至关重要的
在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校、中国清华大学和英国爱丁堡大学的研究人员发现一种人们长期认为是垃圾或有害寄生物的“跳跃基因”实际上是胚胎发育初始阶段的一种关键的调节因子。相关研究结果于2018年6月21日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“A LINE1-Nucleolin Partnership Regulates Early Development and ESC Identity”。论文通信作者为加州大学旧金山分校产科/妇科与生殖科学副教授Miguel Ramalho-Santos博士。论文第一作者为加州大学旧金山分校的Michelle Percharde博士。[查看]
http://cxbio.com/Article/zzzline1dzqptfyszgzy_1.html
科学家发明新3D成像分析技术
据美国“侨报网”6月18日报道,17日发表于《科学报告》上的研究显示,来自英国剑桥大学的工程师、医生和放射科医师发明了一种新的3D成像分析技术来检测关节炎的微小变化,将有助于更好地理解骨关节炎的发病起因及过程,并在不需要进行侵入性组织取样的情况下制定更准确的治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/helps-34911012261_1.html
Nature:为何我们的造血干细胞存在于骨髓中?免受紫外线伤害是关键!
四十年后,来自美国哈佛大学干细胞与再生生物学系、波士顿儿童医院干细胞项目和哈佛干细胞研究所的研究人员在一项新的研究中发现了一条有价值的线索:这种造血干细胞壁龛经进化后保护造血干细胞免受阳光中有害紫外线(UV)的伤害。这种对造血干细胞壁龛的新认识将有助人们增强造血干细胞移植的安全性。相关研究结果于2018年6月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Protection from UV light is an evolutionarily conserved feature of the haematopoietic niche”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturewhwmdzxgxbczyg_1.html
新示踪技术揭示非肌肉细胞命运
心脏作为脊椎动物最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力。心脏发生心肌梗塞后造成心肌细胞大量死亡,心脏功能受到影响。成体心脏是否存在心肌干细胞一直存在争论,之前的研究利用传统的遗传谱系示踪技术认为在成体心脏中存在心肌干细胞,例如Kit+心肌干细胞,Bmi1+心肌干细胞,Scal1+心肌干细胞,Islet+心肌干细胞等,但由于这些心肌干细胞的分子标记本身就表达于部分心肌细胞中,因此这些假设的心肌干细胞向心肌细胞的分化潜能受到质疑。[查看]
http://cxbio.com/Article/xszjsjsfjrxbmy_1.html
Nature:科学家发现每天产生100亿肠细胞的干细胞巢
来自苏黎世大学(UZH)的研究人员已经找到了结肠中的干细胞巢结构。这个结构由特殊的细胞组成,可以激活邻近小肠上皮的干细胞,同时负责维持干细胞的持续更新。如果没有这个激活信号,上皮会被破坏,但是如果持续激活,就会产生早期肿瘤,这项发现有助于提高我们对肠癌和炎症的认识。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjfxmtcs100yc_1.html
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