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Science子刊:<font color='red'>细胞</font>入侵抑制剂eCD4-Ig有望抵抗高剂量的HIV病毒攻击
人类免疫缺陷病毒(HIV,俗称艾滋病病毒)和相关的猴免疫缺陷病毒(SIV)通过CD4受体侵入细胞,因此人们已设计了基于CD4的疗法来阻止病毒结合和入侵宿主细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkxbrqyzjecd4_1.html
EBioMedicine:研究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
Cell Stem Cell:警惕!低剂量的辐射有利于具有癌变能力的<font color='red'>细胞</font>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
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<font color='red'>细胞</font>!
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<font color='red'>细胞</font>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<font color='red'>细胞</font>产生的Notum可让衰老的肠道干<font color='red'>细胞</font>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
Science子刊:酪氨酸激酶抑制剂达沙替尼作为CAR-T<font color='red'>细胞</font>的药物开关
嵌合抗原受体(CAR)-T细胞免疫疗法是一种有效治疗癌症的细胞疗法。不幸的是,这种免疫疗法有它的风险,而且CAR-T细胞的过度活化有时会引起严重甚至致命的毒副作用。CAR-T细胞是“活的药物”,需要采取技术允许医生(和患者)保持对注入到患者体内的这些T细胞的控制。目前有一些抑制过度活化的CAR-T细胞的方法,它们能够杀死CAR-T细胞,因而消除它们的毒副作用和抗肿瘤作用,但是它们都是一次性使用的。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezklasjmyzjdst_1.html
Nat Microbiol:新发现!科学家有望利用脂质靶点开发出新型流感疗法
对于大多数人而言,甲型流感病毒(IAV,influenza A virus)往往能被机体免疫系统所清除;然而在某些情况下,宿主机体的免疫反应会失调,而且一旦并未及时控制的话,机体免疫细胞所引发的炎症就会导致广泛的肺部组织损伤以及死亡率和发病率的增加。那么我们如何帮助机体免疫系统平衡两种主要的宿主防御策略呢?即攻击病原体(宿主耐受性)及保护自身的组织(疾病耐受性)。[查看]
http://cxbio.com/Article/natmicrobiolxfxkxjyw_1.html
Cancer Discovery:KRAS诱导线粒体自噬来促进胰腺癌发展
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
Science子刊:挑战常规!人皮肤组织驻留记忆T<font color='red'>细胞</font>能够迁移到血液中
皮肤和其他屏障组织是长寿的组织驻留记忆T细胞(resident memory T cell, TRM)的家园,而且TRM细胞能够作为哨兵对先前遇到的抗原快速地作出反应。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezktzcgrpfzzzl_1.html
Cell:揭秘人类<font color='red'>细胞</font>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
Nature:科学家有望实现让疲惫不堪的免疫<font color='red'>细胞</font>重新焕发活力 再次高效抑制癌症进展
研究者E. John Wherry博士说道,TOX是衰竭T细胞的关键调节子,如今我们能够设法对TOX进行工程化靶向修饰来逆转或抑制T细胞的衰竭,从而有效抵御机体感染或癌症发生。研究人员所研究的T细胞由三种类型,其依赖于不同身份之间的高效和协调转换,当被特殊蛋白开始激活后,不成熟的T细胞就会就会开始复制,并且经历精心策划的分子重组程序成为效应T细胞(TEFF),从而产生能够杀灭癌细胞的炎性细胞因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekxjywsxrpbbkdm_1.html
Nat Commun:HIV研究新发现!CD11c+树突<font color='red'>细胞</font>或是机体HIV感染的一线免疫<font color='red'>细胞</font>
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自西米德医学研究所(Westmead Institute for Medical Research)的科学家们通过研究发现,全新的免疫细胞或许处于HIV感染的前线,这些名为CD11c+的树突细胞对于HIV的感染非常易感,而且能将病毒传染给其它细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunhivyjxfxcd1_1.html
Front Immunol:如何增强杀伤性T<font color='red'>细胞</font>破坏癌<font color='red'>细胞</font>的能力?
日前,一篇发表在国际杂志Frontiers in Immunology上的研究报告中,来自卡迪夫大学的科学家们通过研究发现,很多类型的癌症或能被患者自身的免疫细胞所破坏,研究者指出,增加T细胞中L-选择蛋白(L-selectin)的水平就能明显改善患者机体抵御实体瘤的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/frontimmunolrhzqssxt_1.html
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