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Cell新<font color='red'>研究</font>直面挑战:揭开GlycoRNA的面纱——它们确实存在
发表在《细胞》杂志上的一项新研究中,Flynn和他的同事发现了RNA与N-glycans连接的机制。在这项研究之前,已知只有蛋白质和脂质与聚糖结合。Flynn团队现在将RNA添加到这个列表中,这一发现对理解细胞生物学具有重要意义。他说:“我们的工作证明,实际上有三类糖缀合物:蛋白质、脂质和RNA。”这一发现不仅扩大了已知糖缀合物的范围,而且为研究这些糖RNA的功能开辟了新的途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellxyjzmtzjkglycorn_1.html
《Nature》在线粒体中发现新机制
病童医院(SickKids)的研究人员报告说,线粒体修复依赖于一种新发现的循环机制。他们的研究表明,线粒体可以回收局部损伤,去除被称为嵴的受损褶皱,嵴中含有产生能量所需的蛋白质和分子。研究人员认为,这种机制可以为线粒体功能障碍的诊断和治疗提供未来的目标,包括感染、脂肪肝、衰老、神经退行性疾病和癌症。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezxltzfxxjz_1.html
衰老的新秘密:细胞衰老有时并非坏事
桑福德伯纳姆普雷比和拉霍亚免疫学研究所的科学家们揭示了一个关于衰老的新秘密,衰老是一种类似于睡眠的细胞状态,更容易影响衰老细胞。Adams、Dasgupta和他们的合作者于2024年8月22日在《Molecular Cell》杂志上发表了研究结果,描述了衰老细胞引起的炎症和一种蛋白质之间的新联系,这种蛋白质参与了将六英尺长的DNA紧紧缠绕到细胞核中心的过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/sldxmmxbslysbfhs_1.html
Science:一种抗癌药物有望治疗阿尔茨海默病
斯坦福大学吴蔡神经科学研究所领导的研究团队重点研究了大脑代谢的关键调节因子——犬尿氨酸代谢通路。他们推测,淀粉样斑块和tau蛋白在阿尔茨海默病患者的大脑中积累,导致犬尿氨酸通路过度激活。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceyzkaywywzlaec_1.html
Science Advances:一种能量产生酶在治疗帕金森病中的作用
根据威尔康奈尔医学院的研究人员领导的一项临床前研究,一种名为PGK1的酶在脑细胞化学能的产生中起着意想不到的关键作用。研究人员发现,增强它的活性可能有助于大脑抵抗可能导致帕金森病的能量不足。这项研究发表在8月21日的《科学进展》杂志上[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceadvancesyznlc_1.html
Nature子刊新<font color='red'>研究</font>确定肠道微生物途径为改善心脏病治疗的新靶标
克利夫兰诊所的研究人员在肠道微生物群如何与细胞相互作用导致心血管疾病方面有了重大发现。《自然通讯》的研究发现,由肠道细菌产生的废物,然后在肝脏中被吸收和形成的苯乙酰谷氨酰胺(PAG),一旦进入循环,就会与心脏细胞上β -2肾上腺素能受体上以前未被发现的位置相互作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240822_industrialnews_1.html
独特的衰老生物标志物
威尔康奈尔医学院(Weill Cornell Medicine)和表观遗传学公司TruDiagnostic的研究人员发现,在我们的基因中,与逆转录因子(古代病毒遗传物质的残余)相关的DNA标记,可以作为高度精确的表观遗传时钟来预测实际年龄。研究结果支持了人类基因组中某些逆转录因子可能与衰老有关的观点。[查看]
http://cxbio.com/Article/dtdslswbzw_1.html
Nature打开了新的大门:一种免疫细胞调节因子可以减少炎症
由埃克塞特大学医学真菌学MRC中心领导的一项大型研究合作,专注于免疫细胞如何感知其环境。这种活动触发的反应是精细平衡的,以防止疾病和感染,并减少破坏细胞的炎症。这项新研究发表在《自然》杂志上,由医学研究委员会和惠康基金会资助,研究了一种名为MICL的受体的行为,以及它在预防炎症和防止感染方面的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240820_industrialnews_1.html
Nature颠覆传统的观点:狼疮肾损伤的惊人机制
一个由柏林领导的研究小组发现了狼疮患者严重肾损伤的关键调节因子。狼疮是一种自身免疫性疾病,全球约有500万人受到影响,其中大多数是年轻女性。一种小的、特殊的免疫细胞群——被称为先天淋巴样细胞(ILCs),引发了一系列的影响,导致有害的肾脏炎症,也被称为狼疮肾炎。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturedfctdgdlcsssdj_1.html
Science:加强干细胞移植的潜在新方法
由阿尔伯特·爱因斯坦医学院三人研究小组的一项发现可能会提高干细胞移植的有效性,干细胞移植通常用于癌症、血液疾病或由缺陷干细胞引起的自身免疫性疾病患者,缺陷干细胞产生人体所有不同的血细胞。这项在小鼠身上进行的研究结果今天发表在《科学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencejqgxbyzdqzxff_1.html
《PNAS》AlphaFold2助力揭示细胞质量控制的关键蛋白复合物
我们的身体有一个质量控制系统,可以识别错误折叠的蛋白质,并将它们标记为额外的折叠工作或破坏,但是,这个质量控制过程究竟是如何起作用的,我们还不完全清楚。马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的研究人员发现了所有行为发生的“热点”,在我们对这种质量控制系统如何工作的理解上取得了重大飞跃。这项研究最近发表在《PNAS》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasalphafold2zljsxb_1.html
《Nature Neuroscience》阿尔茨海默病不仅仅是神经元
神经系统的细胞在一种叫做BACE1的酶的帮助下,通过切割一个较大的前体分子来产生淀粉样蛋白。在他们的实验中,研究人员特意敲除了小鼠神经元和少突胶质细胞中的BACE1。然后,他们使用3D光片显微镜研究整个大脑的斑块形成,提供了大脑所有区域淀粉样斑块的完整图像。[查看]
http://cxbio.com/Article/natureneuroscienceae_1.html
用于糖尿病<font color='red'>研究</font> 活性型 GLP-1 ELISA 试剂盒Wako
GLP-1 有活性型 GLP-1((7-36)amido 及7-37)和非活性型 GLP-1((9-36)amide 及9-37)两种类型,通过活性型 GLP-1 状态下分泌的DPP-4 快速代谢成非活性型 GLP-1。本品是能对小鼠、大鼠血浆中的活性型 GLP-1 进行特异性检测的 ELISA 试剂盒。采用发光检测系统实现高灵敏的且大范围的检测。[查看]
http://cxbio.com/Article/GLP_ELISA_1.html
Science突破性<font color='red'>研究</font>揭示了TIP60在DNA通路和疾病机制中的作用
来自劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)、加州大学伯克利分校、系统生物学研究所和拉瓦尔大学的研究人员现在对产生包装DNA通路的蛋白质复合物TIP60有了更好的了解。了解TIP60的详细结构和行为可以帮助我们深入了解该蛋白复合物发挥作用的不同疾病,如阿尔茨海默氏症和各种癌症。这项研究发表在8月1日的《科学》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencetpxyjjsltip60_1.html
临床前<font color='red'>研究</font>用检测试剂
临床前研究用检测试剂 免疫·过敏研究领域[查看]
http://cxbio.com/Article/Preclinical_research_1.html
记录总数:2254 | 页数:151  <...15161718192021222324...>