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科学家揭秘常见脑血管疾病的发病机制
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
高血清ω- 6不饱和脂肪酸浓度可降低2型糖尿病的风险
东芬兰大学的一项新的研究表明,高血清ω-6多不饱和脂肪酸可显著降低2型糖尿病的发病风险。这项研究结果发表在《American Journal of Clinical Nutrition》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/gxq6bbhzfsndkjd2xtnb_1.html
Cancer Cell:科学家发现能抑制多种肿瘤的酶抑制剂
研究人员最近研发了一种酶抑制剂,显示对多种肿瘤有效,尤其是白血病,乳腺癌和大肠癌。他们的研究重心是c-Myc肿瘤蛋白,它在将近一半的人类肿瘤 中表达增强,以及SIRT2--对多种癌症细胞的活力起关键作用的酶。研究人员用一种称为TM的化合物,能在乳腺癌小鼠模型中抑制SIRT2活性,降低 c-Myc蛋白水平,抑制肿瘤生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancercellkxjfxnyzdz_1.html
Allergy:你是易过敏的人吗?
近期发表在Allergy的研究称,出生季节与过敏风险有关,尤其是秋冬季出生的人,风险更高。[查看]
http://cxbio.com/Article/allergynsygmdrm_1.html
Cell: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
小鼠<font color='red'>研究</font>揭秘肥胖为何会引起结肠癌
通关对肥胖小鼠的研究表明,肥胖的小鼠罹患结肠癌的风险更高。干细胞刺激或增加肥胖患者患癌风险。[查看]
http://cxbio.com/Article/xsyjjmfpwhhyqjca_1.html
食用蓝莓可改善阿尔茨海默症老人认知功能
俄亥俄州辛辛那提大学的Robert Krikorian博士等研究人员指出既往的动物研究和初步的人体试验,说明蓝莓有助于改善老人的记忆和认知功能。研究结果在第251届美国化学学会(ACS)上公布。[查看]
http://cxbio.com/Article/bluberryonAlzheimer_1.html
科学家认定一种病毒和两种细菌可能引起阿尔茨海默症(AD)
由31名阿兹海默症研究人员组成的国际团队发表论文敦促科学界是时候改变阿兹海默症成因研究的方向了。他们传达的信息十分明确:历经十年来对阿兹海默症防治的失利,现在应该重新考量阿兹海默症是通过微生物传播的证据了。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxj_1.html
老奶奶们又对了:一岁前吃花生糊可预防花生过敏
现在越来越多的人对花生过敏,而一项新研究表明在孩子小的时候让其接触花生能够为孩子提供长久的保护,避免对花生产生过敏。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjbmhzysqchshkcqyfhs_1.html
3pRNA是产生毒性T细胞免疫反应的最佳疫苗佐剂
细胞内免疫保护,牵涉到树突状细胞共刺激因子(CPL)的诱导。接种蛋白质Ags时需要联合使用免疫刺激佐剂才能产生这样的诱导。在最近发表在《Journal of Immunology》杂志上的一项研究中,来自德国的研究者Christian Kurts等人通过比较不同类型的佐剂,证明了三磷酸RNA在引起毒性细胞免疫反应中是一类十分有利的佐剂。[查看]
http://cxbio.com/Article/3prnascsdxtxbmyfydzj_1.html
人类机体DNA中古老的病毒“入侵者”或帮助机体抵御感染
从起源上来讲我们机体中大约8%的DNA来源于病毒,即感染性病毒和人类祖先抗争后的“残留物”,这种所谓的内源性病毒常常被认为并没有明确的生物学意义,但近日刊登在Science上的一项研究报告中,来自犹他大学医学院的研究者就表明,这种特殊进化可以改变某些病毒使其作为对人类有益的武器来攻击同类病毒。[查看]
http://cxbio.com/Article/rljtdnazgldbdrqzhbzj_1.html
关键分子“制动器”可抑制机体过度炎症的发生
生命体需要炎症来消除外来的致病性微生物和刺激物。但过量的炎症却会损伤健康的细胞,引发机体老化,有时甚至还会导致器官衰竭和死亡。近日,来自加利福尼亚大学的研究人员发现一种p62蛋白,在抑制炎症及避免间接损伤方面,扮演着分子制动器的关键角色。[查看]
http://cxbio.com/Article/gjfzzdqkyzjtgdyzdfs_1.html
清除衰老细胞可延长小鼠寿命
在一项新的研究中,来自美国梅奥诊所的研究人员证实衰老细胞---不再发生细胞分裂且随着年龄增加而不断堆积的细胞---对健康产生负面影响,能够让正常小鼠的寿命缩短最多35%。这些结果还证实清除衰老细胞会延迟肿瘤形成、保持组织和器官功能,以及延长寿命,同时并没有观察到副作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/qcslxbkycxssmxbsw_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]
http://cxbio.com/Article/rhbxjjcazdb_1.html
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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