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小心了!Cell揭示缺少这种淋巴<font color='red'>细胞</font>可保护癌<font color='red'>细胞</font>、抵抗肿瘤治疗!
先天淋巴细胞 (ILC) 是最近广受重视的一种组织驻留先天淋巴细胞,在调节哺乳动物身体粘膜屏障表面的宿主-微生物相互作用方面发挥着关键作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/xxlcelljsqszzlbxbkbh_1.html
六年半攻关!华东师大科学家PNAS发文:给<font color='red'>细胞</font>“喝红酒”可调控肿瘤免疫治疗
近日,华东师范大学生命科学学院、上海市调控生物学重点实验室、华东师范大学医学合成生物学研究中心叶海峰研究员团队经过六年半科研攻关,联合在《PNAS》杂志发表了一篇文章,该研究为如何缓解CAR-T疗法中的细胞因子风暴、肿瘤溶解综合征等致命副作用提供了新的思路。[查看]
http://cxbio.com/Article/qhkystcartxblfzwsylz_1.html
Science重磅:张锋领衔开发全新mRNA递送平台SEND,开辟分子疗法递送新方法
来自麻省理工学院的华人科学家张锋教授带领的研究团队,成功开发了一种全新RNA递送平台——SEND。SEND 以人体内天然存在的 RNA 运输蛋白 PEG 10 为基础,通过对 PEG 10 蛋白进行改造就可以将不同的 RNA 运送到不同的细胞或器官。由于是天然存在于人体中的蛋白质,该平台相较于其他 RNA 递送方法可以有效避免机体的免疫攻击。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezbzflxkfqxmrn_1.html
《Nature》重磅!衰老的骨骼干<font color='red'>细胞</font>会延缓骨折愈合,并促进炎症发展加速全身衰老!
近日,美国斯坦福大学Charles K. F. Chan、Michael T. Longaker等研究人员发现,衰老的骨骼干细胞会产生一种炎症退化微环境,不仅会导致骨折愈合不良、骨质疏松症、各种血液疾病的发生,还会促进全身细胞和系统的普遍炎症,进而影响到人体健康。相关研究于2021年8月11日发表在Nature杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/gggxbskeletalstemcel_1.html
Nature:难怪抗癌“神药”也救不了肿瘤耐药!原来是癌<font color='red'>细胞</font>改了代谢方式,更爱脂肪酸
在疾病治疗早期,一部分癌细胞便展现出“刀枪不入”的特质,其中少部分癌细胞甚至能够随着药物反应而改变自己的代谢方式,从而保持生长和繁殖的能力,如果阻断这些癌细胞独特的代谢途径,便能够抑制耐药细胞进一步扩张,增强癌症治疗效果。相关报告以Cycling cancer persister cells arise from lineages with distinct programs为题发表在8月11日的《Nature》期刊上。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturengkasyyjblzlny_1.html
救命药差点“要命”?Plos Bio揭秘:本是保护<font color='red'>细胞</font>的“脂肪盾牌”,为何却成了癌<font color='red'>细胞</font>的保护伞?
近日,哥伦比亚大学的科研团队领衔的一项最新研究揭开了谜团,他们发现了一种“脂肪盾牌”,可以防止自然杀伤细胞被自身致命的生物武器破坏,但遗憾的是,这同样是癌细胞逃避免疫系统攻击的主要手段![查看]
http://cxbio.com/Article/jmycdymplosbiojmbsbh_1.html
5天治愈90%重症?减少70%新冠病毒感染?治疗新冠到底哪款特效药才是王者
近日,英国伯明翰大学和基尔大学的研究团队联合在《Frontiers in Pharmacology》杂志发表了一篇题为The Hyperlipidaemic Drug Fenofibrate Significantly Reduces Infection by SARS-CoV-2 in Cell Culture Models的文章,研究指出降脂药“非诺贝特”及其活性形式“非诺贝酸”可显著降低人体细胞内的SARS-CoV-2感染,有效性可达70%![查看]
http://cxbio.com/Article/zzjs70xgbdgrzl_1_1.html
Nature子刊:做免疫<font color='red'>细胞</font>好难,太拼“老”得快!科学家找到新方法,有望助其“重获新生”
近日,宾夕法尼亚大学研究团队在 Nature Immunology 发布关于T细胞耗竭的最新研究。研究指出,TEX是成熟CD8 T细胞的一种独特状态或分化分支,在去除慢性抗原暴露后,仅有一小部分TEX能够存活并重新恢复微小的TMEM表型和转录特征,这意味着,这些“恢复性”TEX(REC-TEX)在很大程度上仍然保留了TEX的表观遗传特性,在再次激发感染时,REC-TEX依然高度受损,无法为人体提供应有的免疫保护。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkzmyxbhntpldk_1.html
蛋白质工厂Protein Factory产品
西宝生物提供蛋白质工厂产品,蛋白生产简单、快速,从μL到吨级,满足你从研发到规模化生产的需求,产品广泛应用在体外诊断(IVD)、生命科学研发、生物医药、医美、酶制剂等领域,咨询电话:400-021-8158。独立开发的DNA到蛋白质技术可以生产高通量、低成本、高活性的蛋白质。目前的蛋白质工厂1.0产品的成本效益是市场上其他无细胞蛋白质合成产品的1000-600000倍。目标是逐步取代细胞表达蛋白质系统,实现蛋白质生产的真正工业化。[查看]
http://cxbio.com/Article/dbzgcproteinfactoryc_1.html
感染318天,体内变异40次!最长COVID-19病例揭示新冠病毒的“超级进化史”
近日,俄罗斯Smorodintsev流感研究所及Skoltech大学等处的研究人员共同在预印本平台《Research Square》发表了一篇题文章,通过对一名感染SARS-CoV-2长达318 天的免疫功能低下的癌症患者的数据进行分析,揭示了病毒突变以逃避细胞免疫的机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/gr318ttnby40czccovid_1.html
Cell子刊:益生菌可减缓急性和慢性肾脏疾病进展
也有越来越多的证据表明,肠道微生物群失衡和肠粘膜屏障受损与炎症、氧化应激和各种肠道疾病的损伤有关,包括糖尿病肾病、狼疮性肾炎和IgA肾病。干酪乳杆菌L. casei Zhang已被证明通过调节肠道微生物群衍生代谢物的产生来减轻脂多糖诱导的急性肝损伤和胰岛素抵抗。然而,干酪乳杆菌尚未在人体试验或肾脏疾病的临床前研究中开展。2021年7月15日,同济大学Rui Zeng等研究人员在《细胞—代谢》杂志上在线发表了文章,试验揭示益生菌L.casei Zhang可减缓急性和慢性肾脏疾病的进展。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkysjkjhjxhmxszj_1.html
Science子刊:击败耐药性,根除癌<font color='red'>细胞</font>!无复发、无转移的乳腺癌新药重磅出炉
近日,转移性ERα阳性乳腺癌的临床治疗研究获得了重大新进展。美国伊利诺伊大学香槟分校的研究团队在 Science Translational Medicine 发表最新研究指出,此次研究发现的新型分子化合物 ErSO 能与乳腺癌细胞上的雌激素受体结合,增强癌细胞中的a-UPR信号通路,从而保证抗癌药物更易杀死癌细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkjbnyxgcaxbw_1.html
eLife:<font color='red'>细胞</font>真是“成精了”,它能模仿人类交流方式,一旦“关系”破裂,癌症和糖尿病都找上门
近日,澳大利亚悉尼研究大学领导的科研团队确定了一种控制细胞生长和存活的通讯途径,可能为开发治疗癌症和糖尿病等疾病提供新的思路。相关研究成果发表在eLife杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/elifexbzscjltnmfrljl_1.html
不破不立?Science子刊揭示:遭遇致命打击时,癌<font color='red'>细胞</font>如何“吃自己”求生
近日,来自丹麦癌症协会研究中心、哥本哈根大学以及南丹麦大学的研究人员在Science Advances发表了一篇的研究报告,指出癌细胞能够通过大型胞饮作用(macropinocytosis),“吃掉”细胞受损区域从而在危急关头存活下来。值得注意的是,研究人员还发现了一种独特的膜重组机制,这为人们抑制癌细胞的扩散、消灭肿瘤奠定了基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/bpblsciencezkjszyzmd_1.html
Science首次发现!<font color='red'>细胞</font>竟然也有“洁癖”,能自产“洗涤剂”,让细菌无处遁逃
近日,霍华德休斯医学研究所的科研人员发现,细胞像很多人一样,竟然也会用“洗涤剂”来抵御细菌。这是人类首次发现了人体细胞内具有“洗涤剂”功效的保护性蛋白。相关研究发表在顶级期刊《Science》杂志。文章指出,科研人员发现了一种名为“ APOL3 ”蛋白质,可以通过溶解细菌膜阻止细胞感染,从而实现细胞自主免疫。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencescfxxbjryyjpn_1.html
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