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Science:重磅!三维打印人类心脏不再是遥远的梦
在一项新的研究中,来自美国卡内基梅隆大学的研究人员详细介绍了一种新技术,它允许任何人利用人体中一种称为胶原蛋白的主要结构蛋白对组织支架进行三维生物打印(3-D bioprinting)。这种首创的方法使得组织工程领域更接近于能够三维打印全尺寸的成人心脏。相关研究结果发表在2019年8月2日的Science期刊上,论文标题为“3D bioprinting of collagen to rebuild components of the human heart”。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezbswdyrlxzbzs_1.html
EBioMedicine:<font color='red'>研究</font>人员开发出以骨转移为靶点、同时保留骨组织的癌症治疗方法
加州大学欧文分校(university of california,Irvine,UCI)的研究人员开发了一种治疗方法并在老鼠身上测试,这种方法利用工程干细胞来靶向并杀死骨组织中的癌症转移灶,同时保存骨头。[查看]
http://cxbio.com/Article/ebiomedicineyjrykfcy_1.html
J Clin Endocrinol Metabol:增加体育锻炼并不能改善棕色脂肪组织的功能
格拉纳达大学(UGR)的研究人员进行的一项研究发现,与普遍的看法相反,较高水平的体力活动与较大的棕色脂肪组织(BAT)的体积或活动无关。BAT是一种热源器官,它燃烧葡萄糖和脂肪,以热的形式释放能量。[查看]
http://cxbio.com/Article/jclinendocrinolmetab_1.html
Nature突破:肠道微生物可能会影响ALS的进程
魏茨曼科学研究所的研究人员在老鼠身上进行的研究发现,肠道微生物(统称肠道微生物群)可能会影响肌萎缩侧索硬化症(ALS)的进程,也被称为卢伽雷氏症。研究人员发现,小鼠接受了某些肠道微生物株或已知由这些微生物分泌的物质后,一种类似ALS的疾病的进展变慢,初步结果表明,该菌群调节功能的发现可能适用于ALS患者,相关研究成果于近日发表在《Nature》上,题为"Potential roles of gut microbiome & metabolites in modulation of murine ALS"。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetpcdwswknhyxal_1.html
Cell Stem Cell:警惕!低剂量的辐射有利于具有癌变能力的细胞生长增殖!
威康桑格研究所和剑桥大学的研究人员研究了低剂量辐射对小鼠食道的影响。科学家们发现,相当于三次CT扫描的低剂量、被认为是安全的辐射会使得能够致癌的细胞在健康组织中比正常细胞具有竞争优势。研究小组发现,低剂量的辐射会增加p53突变细胞的数量,这是一种众所周知的与癌症相关的基因变化。然而,在放疗前给小鼠服用抗氧化剂促进了健康细胞的生长,从而取代了p53突变细胞。相关研究结果于近日发表在《Cell Stem Cell》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcelljtdjldfs_1.html
Nature:首次揭示军团菌毒素SidJ劫持人钙调蛋白并促进这种细菌茁壮成长机制
在一项新的研究中,德国哥德大学的Sagar Bhogaraju和Ivan Dikic及其团队发现军团菌(Legionella)中的毒素SidJ对人体蛋白进行了独特的修饰,并帮助军团菌在人体细胞内生长。SidJ利用自身的优势劫持了人体中一种称为钙调蛋白(Calmodulin)的蛋白,这是致病菌利用人类分子机构并将它转化为对抗人类的经典例子之一。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturescjsjtjdssidjj_1.html
BBA-Mol Basis Dis:omega-6脂肪酸可以帮助对抗心脏病
卡迪夫大学的研究人员与本-古里安大学合作进行的一项新研究发现,omega-6多不饱和脂肪酸可能有助于对抗心脏病。这项名为"Dihomo-gamma-linolenic acid inhibits several key cellular processes associated with atherosclerosis"的研究发表在《Biochimica et Biophysica Acta -Molecular Basis of Disease》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/bbamolbasisdisomega6_1.html
Nat Biotechnol:新<font color='red'>研究</font>拓宽碱基编辑器的靶向范围
基因组编辑技术CRISPR/Cas9被《科学》杂志列为2013年年度十大科技进展之一,受到人们的高度重视。CRISPR是规律间隔性成簇短回文重复序列的简称,Cas是CRISPR相关蛋白的简称。CRISPR/Cas9是由一种原始的细菌免疫系统改编而成的,它的作用方式是首先在基因组的一个靶位点上切割双链DNA。[查看]
http://cxbio.com/Article/natbiotechnolxyjtkjj_1.html
Immunity重大突破!科学家在心包液中发现可以修复损伤心脏的全新细胞!
卡尔加里大学的研究人员首次发现,在心脏周围的囊内发现的心包液中有一种此前未被识别的细胞群,Gata6+心包腔巨噬细胞,可以帮助治愈小鼠受损的心脏。研究人员也在心脏受伤的人的心包中发现了同样的细胞,这证实了这种修复细胞有望为心脏病患者提供一种新的治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/immunityzdtpkxjzxbyz_1.html
Devel Cell:中心粒在细胞分裂过程中或扮演关键角色
有丝分裂是染色体所编码的遗传信息平均分配给两个子代细胞的过程,其是地球上所有生命的基本特征,近日,一项刊登在国际杂志Developmental Cell上的研究报告中,来自维也纳大学等机构的科学家们通过研究分析了中心粒促进细胞有丝分裂过程的分子机制,相关研究或能帮助阐明有丝分裂过程中这些微小细胞结构的功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/develcellzxlzxbflgcz_1.html
Nature:靶向潘氏细胞产生的Notum可让衰老的肠道干细胞恢复青春
在一项新的研究中,来自芬兰赫尔辛基大学的研究人员发现随着年龄的增加,肠上皮的再生能力如何发生下降。靶向一种抑制干胞维持信号转导的酶可让老化的肠道恢复再生潜力。这一发现可能指出了缓解年龄相关的胃肠道问题、降低癌症治疗副作用和通过促进康复降低老龄化社会的医疗成本的方法。相关研究结果于2019年7月10日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturebxpsxbcsdnotum_1.html
水库细菌群落分类组成与抗生素耐药功能基因变化过程<font color='red'>研究</font>获进展
抗生素自发明以来被广泛使用,曾经被认为是可以治愈任何细菌感染的灵丹妙药。然而,由于多种因素的影响,21世纪以来细菌抗生素抗性(耐药性)问题日益突出,导致抗菌药物治疗失效时有发生,因此抗生素抗性基因被认定为新兴污染物。[查看]
http://cxbio.com/Article/skxjqlflzcykssnygnjy_1.html
Cancer Discovery:KRAS诱导线粒体自噬来促进胰腺癌发展
癌细胞在肿瘤的低能量环境中使用一种奇怪的繁殖策略:他们破坏了自己的线粒体!冷泉港实验室(CSHL)的研究人员现在也知道了这个过程是如何发生的,为胰腺癌治疗提供了一个有希望的新靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancerdiscoverykrasy_1.html
Neurology:太低的LDL胆固醇可能会增加出血性中风的风险
目前的指南建议降低胆固醇,以降低心脏病风险。在一项新的为期9年的研究中,来自中国和美国的研究人员研究了低密度脂蛋白胆固醇(LDL)---通常称为“坏”胆固醇---与出血性中风之间的关系,结果发现如果胆固醇下降过低,这可能会增加出血性中风的风险。当血管在大脑中爆裂时,这种类型的中风就会发生。相关研究结果于2019年7月2日在线发表在Neurology期刊上,论文标题为“Low-density lipoprotein cholesterol and risk of intracerebral hemorrhage”。[查看]
http://cxbio.com/Article/neurologytddldldgckn_1.html
Cell:揭秘人类细胞如何对外部环境信号产生反应并加工处理
近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自海德堡大学等机构的科学家们通过研究利用新型的生物技术方法分析了人类细胞如何对外部信号产生反应并加工处理。文章中,研究者重点对G蛋白及其受体GPCRs之间的相互作用进行研究,G蛋白是信号传输的介导子,而GPCRs则会诱发信号过程。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljmrlxbrhdwbhjxhc_1.html
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