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一个物种是如何变成许多物种的?科学家已经证实了达尔文的假说
麦吉尔大学对达尔文雀进行了近20年的研究,发现与不同食物类型有关的特定喙部特征可以延长鸟类的寿命,这支持了适应性辐射理论。研究结果表明,这些雀类仍在进化,以更好地适应它们的环境。[查看]
http://cxbio.com/Article/ygwzsrhbcxdwzd_1.html
PNAS:新技术让癌细胞更容易暴露出来
日本北海道大学和美国密苏里大学等机构的研究人员开发出一种新技术,以增加癌细胞中MHC I类分子的数量。据介绍,这种新方法有望增强免疫系统检测和消除癌细胞的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasxjsraxbgryblcl_1.html
《PNAS》一种不为人知的蛋白质,它能保持人体细胞的健康
圣保罗大学的研究人员与澳大利亚同事合作,发现了一种独特的细菌蛋白,即使细胞有沉重的细菌负担,也能保持人体细胞的健康。这一突破为开发与线粒体功能障碍相关的各种疾病(包括癌症和自身免疫性疾病)的新疗法提供了潜力。线粒体是细胞的“发电站”,对提供细胞生化反应所需的能量至关重要。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240130_industrialnews_1.html
大脑什么时候长大?新发现震惊神经科学家
最近的研究表明,尽管小鼠和灵长类动物的寿命不同,但它们大脑突触的发育速度相同。这一令人惊讶的发现挑战了神经科学先前关于衰老和疾病的假设,并为理解人类大脑发育和改善神经系统疾病治疗开辟了新的途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnsmshcdxfxzjsjkxj_1.html
《Nature》HIV-1的衣壳像细胞的货物受体一样进入细胞核
发表在《Nature》杂志上的一篇开放获取的论文中,研究人员提供了证据,证明HIV-1衣壳模仿细胞的运输受体穿过核孔。[查看]
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科学家在小鼠细胞中制造新冠病毒受体蛋白
一组科学家展示了一种方法,可以大量生产导致COVID-19的病毒SARS-CoV-2在人体细胞表面结合的受体。现在臭名昭著的病毒刺突蛋白与人类“ACE2”受体之间的结合是病毒感染的第一步。在小鼠细胞中制造功能性人类ACE2蛋白给科学家们提供了一种研究这些受体的新方法,并有可能将它们投入使用。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjzxsxbzzzxgbdstdb_1.html
《Cell》身体发炎,究竟是谁负责精准地招募中性粒细胞?
新的研究表明,细胞表面RNA是中性粒细胞募集到炎症部位的关键。这些中性粒细胞细胞表面的“糖RNA”促进与内皮细胞的结合和跨内皮细胞的迁移。结合先前的研究表明,glycoRNAs可以在许多细胞类型中发现,glycoRNAs可能在多种细胞类型和多种生物环境中发挥重要功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240124_industrialnews_1.html
Cell Stem Cell:SARS-CoV-2可以感染多巴胺神经元,导致衰老
来自威尔康奈尔医学院、纪念斯隆凯特琳癌症中心和哥伦比亚大学瓦格洛斯内科和外科医生学院的研究人员表示, 表明感染了SARS-CoV-2的多巴胺神经元停止工作,并发出引起炎症的化学信号。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcellsarscov2_1.html
Nature子刊意外发现:一种重要的细胞受体如何以一种以前未知的方式被激活
卡罗林斯卡学院(Karolinska institute)的研究人员利用DNA折纸技术(一种将DNA折叠成所需结构的技术),展示了一种重要的细胞受体如何以一种以前未知的方式被激活。这一结果为理解Notch信号通路如何工作以及它如何参与几种严重疾病开辟了新的途径。[查看]
http://cxbio.com/Article/2024012_industrialnews_1.html
Nature子刊:开创性的将化学探针引入活细胞,靶向红斑狼疮
来自Scripps Research的科学家们已经开发出一种小分子,可以阻断与自身免疫性疾病(包括系统性红斑狼疮(SLE)和克罗恩病)相关的蛋白质的活性。这种被称为SLC15A4的蛋白质一直被认为是“不可药物的”,因为大多数研究人员一直在努力分离这种蛋白质,确定它的结构,甚至确定它在免疫细胞中的确切功能——直到现在。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240119_industrialnews_1.html
2024年,这11项临床试验有望对医学产生重大影响
近日,《Nature Medicine》杂志邀请到11名顶尖研究人员,请他们谈谈心目中2024年最重要的临床试验。这些试验覆盖多个领域,从碱基编辑、HIV疫苗、AI肺癌诊断到患者分流。[查看]
http://cxbio.com/Article/2024nz11xlcsyywdyxcs_1.html
血清素的秘密:TAAR1对精神障碍的隐性影响
西奈山伊坎大学的科学家们用CryoEM拍摄了药物如何与TAAR1受体结合的详细照片。他们还发现,抗精神病药物阿塞那平出人意料地激活了TAAR1,这可能有助于阿塞那平的治疗效果。研究揭示了TAAR1,指出了药物开发中潜在的增强机会。[查看]
http://cxbio.com/Article/xqsdmmtaar1djszadyxy_1.html
PNAS:脂肪酸调节脂质生物合成的新途径
在最近的一项研究中,筑波大学的一组研究人员发现了一种新的SREBP-1c裂解酶,SREBP-1c是脂肪酸生物合成的关键角色。此外,该团队首次揭示了肝脏中脂肪酸的生物合成过程是由饱和脂肪酸激活的,而由多不饱和脂肪酸抑制的[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaszfsdjzzswhcdxtj_1.html
Nature子刊:这种抑制剂在治疗前列腺癌上表现出潜力
最近,德国弗莱堡大学医学院的一个研究团队开发出一种活性物质,未来有望成为新的治疗选择。这种被称为KMI169的化合物靶向一种在前列腺癌发展过程中起重要作用的酶。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkzzyzjzzlqlxa_1.html
《Cell》新型组织衍生的大脑类器官可能会给大脑<font color='red'>研究</font>带来革命性的变化
科学家们已经从人类胎儿脑组织中开发出3D微型器官,这些器官可以在体外自我组织。这些实验室培养的类器官为研究大脑发育开辟了一条全新的途径。它们还为研究包括脑肿瘤在内的与大脑发育有关的疾病的发展和治疗提供了有价值的手段。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240111_industrialnews_1.html
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