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Nature:揭示卵<font color='red'>细胞</font>选择最健康的线粒体传递给后代的机制
发育中的卵细胞会进行测试,选出最健康的线粒体(细胞中的能量制造工厂),然后传递给下一代。一项针对果蝇的新研究显示了这种测试是如何进行的。相关研究结果于2019年5月15日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Mitochondrial fragmentation drives selective removal of deleterious mtDNA in the germline”。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturejslxbxzzjkdxlt_1.html
Cell:我国科学家揭示人FcRn是B族肠道病毒的<font color='red'>细胞</font>脱衣壳受体
B族肠道病毒(Enterovirus B, EV-B)包括埃可病毒(Echovirus)、柯萨奇病毒B、柯萨奇病毒A9,以及多个新发现的B族肠道病毒血清型。它们是小RNA病毒科(Picornaviridae)中肠道病毒属的主要组成部分,是严重的人类传染病的致病因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellwgkxjjsrfcrnsbzc_1.html
Nature:挑战常规!胎儿中的所有肠道<font color='red'>细胞</font>都潜力发育成肠道干<font color='red'>细胞</font>
在一项轰动性的新研究中,来自丹麦哥本哈根大学等研究机构的研究人员反驳了关于干细胞产生的传统观点。他们得出结论:胎儿肠道中的所有细胞都有潜力发育为干细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/naturetzcgtezdsycdxb_1.html
JCB:科学家鉴别出转移性前列腺癌的潜在治疗靶点
近日,一项刊登在国际杂志Journal of Cell Biology上的研究报告中,来自威尔康乃尔医学院等机构的科学家们通过研究发现,利用靶向作用PHLPP2蛋白的药物来治疗前列腺癌或许能够抑制癌细胞扩散到机体其它器官中,抑制PHLPP2或能降低MYC的水平,而MYC是一种引发多种类型癌症的致癌蛋白,其目前并不能被常规的药物疗法所靶向作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/jcbkxjjbczyxqlxadqzz_1.html
J Exp Med:肥胖会重置乳房中的免疫<font color='red'>细胞</font>,促进肿瘤的形成
长期以来,吸烟一直是美国人患癌症的最大原因,但如今肥胖已成为第二大原因,并逐渐成为人们关注的焦点。芝加哥大学(University of Chicago)研究人员的一项新研究发现,患女性中最常见的癌症--乳腺癌的患者患肥胖症的风险甚至更高。[查看]
http://cxbio.com/Article/jexpmedfphzzrfzdmyxb_1.html
Stem Cells:新技术或能利用几毫升血液制造大量干<font color='red'>细胞</font> 有望开发出心血管疾病潜在疗法
血液,干细胞,心血管[查看]
http://cxbio.com/Article/stemcellsxjshnlyjhsx_1.html
Nature:操纵肿瘤抑制基因RB有望治疗肺癌
RB(retinoblastoma)肿瘤抑制通路中的突变是癌症的一个标志,也是肺腺癌的一个普遍特征。尽管RB是第一个被鉴定出的肿瘤抑制基因,但是人们仍不清楚RB在癌症中的持续性丢失的分子和细胞基础。利用细胞周期蛋白依赖性激酶CDK4和CDK6的抑制剂重新激活RB通路的方法在一些癌症类型中是有效的,而且人们当前目前正在评估它们治疗肺腺癌的疗效。RB通路重新激活是否具有治疗效果以及靶向CDK4和CDK6是否足以重新激活肺癌中的RB通路活性仍然是未知的。[查看]
http://cxbio.com/Article/natureczzlyzjyrbywzl_1.html
eLife:一种机体先天性免疫传感器分子或有望抑制肝癌进展
近日,一项刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自美国西南医学中心的科学家们通过研究发现,机体先天性免疫系统中对肠道微生物产生反应的一种特殊蛋白或能有效抑制常见肝癌的发生和进展,这种名为NLRP12的先天性免疫感受器或能有效帮助抵御肝细胞癌的发生。[查看]
http://cxbio.com/Article/elifeyzjtxtxmycgqfzh_1.html
Sci Signal:关键蛋白缺失会抑制<font color='red'>细胞</font>的运动
UConn研究人员在《Science Signaling》杂志上报告说,在其表面缺失某种CD13蛋白质的细胞无法正常运动。该研究可以深入了解细胞如何移动和修复正常组织中的伤口,以及癌症如何通过身体传播。[查看]
http://cxbio.com/Article/scisignalgjdbqshyzxb_1.html
Cell:科学家发现人类多能性创始人<font color='red'>细胞</font> 有望帮助理解肿瘤癌变的分子机制
一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究在人类干细胞中发现了一类特殊的细胞亚群,其似乎能发送信号促进周围细胞发育和生长。这种人类多能性创始人细胞(human pluripotent founder cells)及其鉴别细胞过程的发现或有望帮助科学家们更好地理解癌变肿瘤的生长,以及人类干细胞如何制定决策来决定哪些细胞癌变。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellkxjfxrldnxcsrxby_1.html
Cell Stem Cell:揭示维持白血病干<font color='red'>细胞</font>新机制!有望彻底打击癌干<font color='red'>细胞</font>
大多数慢性粒细胞白血病患者可以用酪氨酸激酶抑制剂治疗。这些药物非常有效,可以产生深度缓解并延长生存。然而,这些患者体内仍存在静息的白血病干细胞,因此他们必须继续使用抑制剂治疗以维持缓解。这些“休眠细胞”是在骨髓的微环境中保持静止的白血病干细胞。骨髓是一种特殊的解剖位置,已知它能维持正常的造血干细胞(所有血细胞的前体)。然而,白血病干细胞在慢性髓性白血病中的维持作用尚不清楚。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcelljswcbxbg_1.html
AAT Bioquest 光谱学检测领域供应商
美国AAT Bioquest Inc.(前身是ABD Bioquest,Inc.)是一家为从事生命科学研究、诊断研发及药物开发的科学家研发、生产和销售生物分析研究试剂和试剂盒的公司。公司致力于光谱学检测领域,包括吸收(颜色),荧光和发光技术。AAT Bioquest的产品帮助全世界的科学家和生物医药研究者更好的了解生物化学,免疫学,细胞生物学和分子生物学等领域。[查看]
http://cxbio.com/Article/aatbioquestgpxjclyld_1.html
Blood:利用CRISPR-Cas12a基因编辑有望治疗β-地中海贫血
在一项新的研究中,来自美国达纳法伯癌症研究所、波士顿儿童医院和马萨诸塞大学医学院等研究机构的研究人员通过将CRISPR-Cas12a基因编辑应用于患者自己的造血干细胞中,开发出一种治疗一种最为常见的遗传性血液疾病---β-地中海贫血---的策略。[查看]
http://cxbio.com/Article/bloodlycrisprcas12aj_1.html
RNA干扰被发现是人类神经早期发育的“保护伞”
我国科研人员的一项最新研究表明,人神经前体细胞可以利用RNA干扰抗病毒免疫抵抗寨卡病毒感染。这一研究首次发现RNA干扰抗病毒免疫机制在人类神经发育过程中的关键作用,相关研究成果近期以封面文章的形式发表在国际知名期刊《细胞研究》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/rnagrbfxsrlsjzqfydbh_1.html
Celularity凭借胎盘干<font color='red'>细胞</font>或将引领<font color='red'>细胞</font>疗法规模制造新时代
4月11日,Celularity公司宣布签订了一项长期租赁协议,将在新泽西州建立一个14.5万平方英尺的先进细胞制造和研究设施。该公司正在开发利用人胎盘干细胞衍生的同种异体细胞疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/celularitypjtpgxbhjy_1.html
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