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Nature:在果蝇中,一个脑细胞可以驱动身体的多种运动
在对果蝇的研究中,哥伦比亚大学祖克曼研究所的研究人员发现,单个运动神经元可以以比以前想象的更复杂的方式指导昆虫的身体运动。研究结果发表在3月20日的《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezgyzygnxbkyqds_1.html
Nature Metabolism:胰岛素影响细胞能量的循环利用
胰岛素控制着许多细胞过程,并使它们适应身体当前的能量供应。马克斯普朗克生物智能研究所的Angelika Harbauer和她的团队发现,胰岛素调节的过程之一是神经元细胞发电厂的质量控制。当体内有足够的能量时,胰岛素有助于消除有缺陷的线粒体。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemetabolismydsy_1.html
Cell子刊:抗凋亡MCL-1在线粒体代谢中的作用
来自St. Jude儿童研究医院的研究人员发现了MCL-1的另一个关键作用:调节线粒体中长链脂肪酸氧化的过程。这些发现发表在今天的《分子细胞》杂志上,指出了一种众所周知的促生存蛋白的次要作用,同时为混淆的临床试验结果提供了见解。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkkdwmcl1zxltdxz_1.html
Science Immunology发现负责快速免疫反应的关键代谢过程
费城儿童医院(CHOP)的研究人员在细胞中发现了一种关键代谢物,它有助于指导免疫反应,并在单细胞水平上解释了为什么最有效地识别病原体、疫苗或患病细胞的免疫细胞比其他细胞生长和分裂得更快。研究结果还表明,更好地了解这种代谢物及其在免疫反应中的作用,可以改进免疫疗法的设计,创造针对不同类型癌症的更持久的反应,并增强疫苗策略。该研究结果今天发表在《科学免疫学》杂志的网站上。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceimmunologyfxf_1.html
纯丝胶(蚕源蛋白) Pure Sericin
纯丝胶(蚕源蛋白)Pure Sericin,有促进细胞生长和抑制细胞死亡的作用。与 DMSO 共同添加到基础培养基,可作为无血清冻存液使用]。 适用于无血清培养基的研究[查看]
http://cxbio.com/Article/Pure_Sericin_1.html
糖尿病治疗的里程碑——转基因奶牛产“人胰岛素”奶
来自巴西南部的一头不起眼的棕色牛创造了历史,成为第一头能够在牛奶中产生人类胰岛素的转基因奶牛。由伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和圣保罗大学圣保罗分校的研究人员领导的这一进展,可能预示着胰岛素生产的新时代,有一天,糖尿病患者的药物短缺和高成本将被消除。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240318_industrialnews_1.html
Nature Medicine:2型糖尿病的多祖先多基因机制
最近发表在《自然医学》杂志上的一项研究分析了来自不同背景的个体,由麻省总医院(MGH)、麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所的研究人员领导的研究小组确定了涉及广泛生物学机制的各种遗传集群,这些遗传集群可能有助于解释2型糖尿病临床表现中与祖先相关的差异。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemedicine2xtnbd_1.html
Immunity:EB病毒的弱点
在这项研究中,NIAID的研究人员检测了一种名为gp42的病毒蛋白,病毒必须利用它来感染B细胞。从理论上讲,一种能够阻断gp42与B细胞结合或融合的能力的疫苗或基于抗体的治疗方法将阻止EBV感染,从而阻止病毒在这些细胞中持续存在的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/immunityebbddrd_1.html
Nature子刊:肝脏中的免疫细胞会对高胆固醇水平做出反应,并吃掉多余的胆固醇
瑞典卡罗林斯卡学院的一项新研究表明,肝脏中的免疫细胞会对高胆固醇水平做出反应,并吃掉多余的胆固醇,否则会对动脉造成损害。研究表明,对动脉粥样硬化的反应始于肝脏。产生反应的并不是典型的肝细胞,而是一种被称为Kupffer细胞的免疫细胞,这种细胞以识别外来或有害物质并将其吞噬而闻名。在小鼠身上的发现在人体组织样本中也得到了证实。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240313_industrialnews_1.html
接种疫苗反应低为何与睡眠时间短相关?<font color='red'>研究</font>揭示睡眠刺激免疫系统的分子机制
由慕尼黑大学医学心理学研究所的Luciana Besdovsky教授领导的一个研究小组现在已经证明,睡眠促进了免疫细胞——所谓的T细胞——向淋巴结迁移的潜力。研究人员在《大脑、行为和免疫》杂志上发表了他们的研究结果。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240312_industrialnews_1.html
《Nature》新的<font color='red'>研究</font>调查了循环维生素A对健康的遗传影响
纽卡斯尔的一个研究小组一直在探索维生素A在精神疾病发病机制中的作用。这项名为“基因对循环视黄醇的影响及其与人体健康的关系”的研究发表在《Nature》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexdyjdclxhwssad_1.html
Nature:合成DNA揭示了不同进化阶段活细胞之间的神秘差异
纽约大学朗格尼健康中心(NYU Langone Health)的一个研究小组试图通过创造一个巨大的合成基因来回答这个问题,该基因的DNA编码与自然母体的顺序相反。然后,他们将合成基因放入酵母和小鼠干细胞中,观察它们的转录水平。这项新研究发表在3月6日的《自然》杂志上,揭示了酵母的遗传系统是这样设置的,几乎所有的基因都在持续转录,而在哺乳动物细胞中,同样的“默认状态”是转录被关闭。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturehcdnajslbtjhjd_1.html
神经细胞培养用无血清补充剂
神经细胞培养用无血清补充剂,是神经细胞培养用的不含血清的补充剂。可用于研究胰岛素分泌和胰岛素受体。[查看]
http://cxbio.com/Article/NS_Supplement_1.html
Nature最新<font color='red'>研究</font>表明,一类新的抗病毒药物可以对抗SARS-CoV-2
摘要:个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 阿尔伯塔大学的一个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 在本周发表在《自然》杂志上的这篇论文中,研究小组报告说,SARS-CoV-2(导致COVID-19的病毒)激活细胞中的一条途径,阻止过氧化物酶体和干扰素的产生,这是正常免疫反应的关键部分。该团队成功地测试了一种新的抗病毒药物,这种药物可以刺激干扰素的产生,从而扭转这种影响。 图1 Wnt/β-连环蛋白通路对SARS-CoV-2和[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezxyjbmylxdkbdy_1.html
Nature子刊:细胞中的线粒体“泄漏”了,是如何让我们生病的
研究人员已经发现,我们细胞的动力之源——线粒体如果"泄漏 ",是如何驱动红斑狼疮和类风湿性关节炎等疾病的有害炎症的。科学家们也许能够利用这些发现来开发更好的治疗这些疾病的方法,提高我们抵抗病毒的能力,甚至延缓衰老。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240305_industrialnews_1.html
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