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- 由范德堡大学医学中心的Alexander Bick博士共同领导的一个国际生物医学研究联盟确定了一种测量血液干细胞癌前克隆生长速度的新方法,有朝一日可以帮助医生降低患者患血癌的风险。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturexakyyfgjzzgbd_1.html
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- EPFL研究人员使用纳米等离子体方法实时观察细胞分泌物的产生,包括蛋白质和抗体;这一进步可能有助于癌症治疗、疫苗和其他疗法的发展。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkssdbzfmjcjs_1.html
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- 在药物递送中,PEG可以用作抗体-药物偶联物(ADC)的连接体,或者用作纳米颗粒的表面涂层,以改善全身药物递送。研究发现,将单分散PEG插入小分子药物中,可以增加药物的溶解度和稳定性,从而延长药物在体内的半衰期,并可以减少高分子量PEG修饰聚合物时的空间位阻和结合作用,从而降低免疫原性,改善药代动力学,增加循环时间和降低毒性。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ADCLINKER_PEG_1.html
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- 哈佛大学的研究人员证实了人类免疫系统并非随机地针对病毒蛋白某个位点产生抗体,免疫显性公共抗体反应——偏向对病毒某些表位产生抗体反应,是由种系编码的氨基酸结合(GRAB)基序驱动的,这对病毒施加的选择性压力会影响宿主-病原体共同进化,也可对疫苗设计产生影响。[查看]
- http://cxbio.com/Article/Germline-encodedAminoAcid_1.html
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- 2021年奥地利科学院分子生物技术研究所的Nicolas Rivron研究团队发表在Nature的一篇文章报道了一个用于模拟早期人类胚胎的人胚状体,该研究团队利用人多能干细胞构建了人胚泡样结构(胚状体)。作者鉴定出Hippo、TGF-β和ERK三个信号通路,抑制它们就能得到有效模拟正常胚泡发育(成功率>70%)和能形成正确细胞(成功率>97%)的胚状体。在此基础上,该团队进一步描述了如何形成人类母细胞[查看]
- http://cxbio.com/Article/natureprotocolsxtpng_1.html
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- 关于我们的身体如何与肠道中的微生物相互作用的新见解表明,两种药物的组合可能为治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎等炎症性肠道疾病提供了一种新方法。[查看]
- http://cxbio.com/Article/IIEC-intrinsic_IL-1R_1.html
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- 贝勒医学院的研究人员一直在分子水平上研究导致抗生素耐药性的过程。他们在《分子细胞》杂志上报告了促进对环丙沙星(或简称环丙沙星)耐药的关键而令人惊讶的第一步[查看]
- http://cxbio.com/Article/molecularcelllrjydfx_1.html
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- 近日,一项动物研究发现,MitoQ还可以逆转HIV 和抗逆转录病毒疗法( antiretroviral therapy,ART)对大脑、心脏、主动脉、肺、肾脏和肝脏中线粒体的有害影响。[查看]
- http://cxbio.com/Article/MitoQ_1.html
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- 拉霍亚免疫研究所(LJI)科学家Erica Ollmann Saphire博士和Shane Crotty博士领导的一项新研究表明,一种抗体M28可以结合并中和LCMV。多亏了这项新工作,我们现在更接近于设计针对LCMV的疫苗和治疗方法。他们的论文“抗体介导的淋巴细胞性绒膜脑膜炎病毒中和的结构基础”于2023年3月28日发表在《细胞化学生物学》上。[查看]
- http://cxbio.com/Article/lbxbxmlcnmybdlcmvyjx_1.html
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- 荧光蛋白被广泛应用于生物学研究,使各种类型的细胞或结构可见。例如,与癌症有关的干细胞或蛋白质。由Dorus Gadella领导的阿姆斯特丹大学研究小组开发了一种新的鲜红色荧光蛋白:mScarlet3。他们在权威杂志《自然方法》上发表了这种蛋白质的特性和DNA代码。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturemethodsxdlhsyg_1.html
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- 在Würzburg大学医院协调的一个国际项目中,研究人员现在已经破译了纤维蛋白形成的中央调节机制,并提出了新的治疗方法。研究结果已发表在著名的《自然心血管研究》杂志上。GPV控制凝血酶活性和纤维蛋白的形成[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkfxqxjzxdnxdj_1.html
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- 小胶质细胞是保护哺乳动物大脑的初级免疫细胞,部分是通过吞噬病原体和有毒碎片来实现的。最近的遗传学研究一直强调小胶质细胞在阿尔茨海默病(AD)和其他神经退行性疾病发展中的作用,表明它们可以异常地开始吞噬突触,神经元之间的关键连接。现在,伦敦大学学院(UCL)英国痴呆症研究所的研究人员进行了一项研究,旨在更好地了解小胶质细胞可以增加患AD风险的吞噬过程。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkxgzwxbyfaech_1.html
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- 一个国际科学家团队利用路德维希·范·贝多芬的五缕基因匹配的头发,首次对这位著名作曲家的基因组进行了测序。 这项研究由剑桥大学、圣何塞贝多芬中心和美国贝多芬学会、鲁汶大学、家谱数据库、波恩大学医院、波恩大学、波恩贝多芬之家和马克斯·普朗克进化人类学研究所领导,揭示了关于贝多芬健康的重要信息,并对他最近的血统和死因提出了新的问题。[查看]
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- 根据威尔康奈尔医学院和纽约大学格罗斯曼学院研究人员的一项研究,一种名为CIART的基因的活性是引发COVID-19病毒感染的关键因素。[查看]
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- 发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究结果表明,靶向控制炎症相关基因功能的两种调节因子,可使模型中的T细胞至少增加10倍,从而增强抗肿瘤免疫活性和持久性。[查看]
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