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Nature:重大进展!鉴定出治疗动脉粥样硬化和炎症性疾病的新药物靶标---一组SLC基因
在一项新的研究中,来自美国弗吉尼亚大学等研究机构的研究人员鉴定出33个SLC基因。这组基因发出指令,协助身体的垃圾处理器---吞噬细胞---处理死亡的细胞和垂死的细胞[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezdjzjdczldmzyy_1.html
中国肿瘤免疫疗法低价时代来临?
PD-1是一种肿瘤免疫疗法,不同于传统化疗和放疗方式,其主要作用机制是通过克服患者体内的免疫抑制,重新激活患者自身的免疫细胞来杀伤肿瘤,是一种全新的抗肿瘤治疗理念。[查看]
http://cxbio.com/Article/zgzlmylfdjsdll_1.html
最新研究:科学家借助循环肿瘤<font color='red'>细胞</font>移植模型揭示三阴性乳腺癌的转移机制
三阴性乳腺癌(Triple-negative breast cancer,TNBC)是具有高转移性的恶性肿瘤,并且没有可用的分子靶点。2018年11月,来自西班牙圣地亚哥大学医学院等多个研究机构的学者在《International Journal of Cancer》上发表研究成果,首次使用来自于转移性TNBC患者的循环肿瘤细胞(CTC),建立了异种移植模型(CTCs derived xenografts,CDX)。通过对模型的深入研究,发现WNT信号传导是该肿瘤生物学相关的主要机制[查看]
http://cxbio.com/Article/zxyjkxjjzxhzlxbyzmxj_1.html
光热可控降解纳米发电机用于组织修复研究获进展
摩擦纳米发电机作为一种自供能能源转换装置,具有独特的工作方式:摩擦起电和静电感应,以及较高的能源转换效率,可用来给植入式电子器件供能,并用于心脏起搏、健康监测及细胞组织工程等领域。生物可降解的植入式电子医疗器件在完成其既定任务后,可被生物体自行降解吸收,避免二次手术,进而减少病人的心理及经济负担。因此,可降解的纳米发电机可解决植入式电子器件现存的问题。[查看]
http://cxbio.com/Article/grkkjjnmfdjyyzzxfyjh_1.html
科学家发现第一次<font color='red'>细胞</font>命运决定的新模式
一个哺乳动物个体有超过200种不同的细胞类型,而所有的细胞类型都由一个初始细胞——受精卵,不断地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和发育过程中,第一次细胞命运的选择发生在什么时期?这一选择是如何发生的?近日,中科院动物所周琪课题组与李伟课题组合作发现小鼠发育过程中第一次细胞命运决定事件在2-细胞胚胎时期就发生的运作机制。该研究于12月13日在线发表于《细胞》杂志。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjfxdycxbmyjddxms_1.html
我国科学家发现FBXO38介导PD-1泛素化及调节T<font color='red'>细胞</font>抗肿瘤免疫
中国科学院生物化学与细胞生物学研究所科研人员在Nature杂志上发表了题为“FBXO38 mediates PD-1 ubiquitination and regulates anti-tumour immunity of T cells”的文章,报道了PD-1的降解机制及其在临床前模型的抗肿瘤免疫中的重要性。[查看]
http://cxbio.com/Article/wgkxjfxfbxo38jdpd1fs_1.html
【新品推荐】无毒环保透明脱蜡剂——二甲苯的替代品
西宝生物为您提供无毒环保透明脱蜡剂(货号:AEI0033A ,规格:500ml),用于组织病理学实验室和细胞学实验室可取代二甲苯脱蜡剂进行浸蜡组织样本处理及脱蜡、透明。质优价廉,品质保证,货期稳定,详情致电400-021-8158![查看]
http://cxbio.com/Article/xbswtgszfxytcsgsmhej_1.html
<font color='red'>细胞</font>乙酰化的辐射增敏研究取得进展
组蛋白乙酰化是表观遗传修饰的重要方式之一。肿瘤的产生与组蛋白乙酰化与去乙酰化的调控失衡关系密切,而组蛋白去乙酰化酶抑制剂(histone deacetylase inhibit,HDACi)可以改变乙酰化调控的失衡状态,提高细胞乙酰化水平,抑制肿瘤细胞的增殖和转移。目前,研究人员纷纷尝试将HDACi用于辐射增敏研究,普遍认为经HDACi预处理的细胞乙酰化水平越高,辐射敏感性越强,但目前该研究仅限于不同剂量HDACi对细胞辐射敏感性的影响,对HDACi预处理时间的影响尚未见报道。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbyxhdfszmyjqdjz_1.html
3D打印生物陶瓷支架表面微纳米结构调控骨-软骨一体化修复研究获进展
该团队利用3D打印和原位生长相结合的方式,制备了有序大孔结构生物陶瓷的支架,并在支架表面原位生长微米/纳米磷酸钙晶体。这种制备方式使不同形貌的磷酸钙晶体能稳定生长在陶瓷支架表面,而且能有效愈合支架表面的微裂纹,并显着增强了支架的力学强度。体外研究结果表明,支架表面微纳米结构显着提高了纤连蛋白的吸附,并进一步促进软骨细胞黏附、增殖和成熟。[查看]
http://cxbio.com/Article/3ddyswtczjbmwnmjgdkg_1.html
科学家成功利用脂肪组织衍生的干<font color='red'>细胞</font>制造出人类血小板
近日,来自日本庆应大学医学院的科学家们开发出了一种新方法,其能在实验室促进脂肪组织衍生的干细胞产生人类血小板,相关研究结果刊登于国际杂志Blood上,该研究表明,人工制造的血小板最终或能有效减少患者对血小板捐献的依赖性,并帮助癌症和其它疾病患者的康复。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjcglyzfzzysdgxbzzc_1.html
细菌真地也会在我们的大脑中安家吗?
我们知道肠道中的细菌群体对我们的健康有很大的影响。这些相同的细菌可能会在我们的大脑中安家吗?在美国加州圣地亚哥市举办的2018年美国神经科学学会(Society for Neuroscience)年会上呈现的一张海报引起了人们对高分辨率细菌显微图的关注,这些显微图表明这些细菌明显地穿入和栖息在健康人类大脑的细胞中。[查看]
http://cxbio.com/Article/xjzdyhzwmddnzajm_1.html
这款干<font color='red'>细胞</font>疗法拯救了哈佛学生的生命 正在扩大上市范围
11月20日,美国CBS报道了一则干细胞拯救生命的事迹。这是未来医学的活生生例子,在革命性干细胞疗法的帮助下,十几年前危在旦夕的三年级男生如今走进了哈佛医学院的学堂,享受着属于他的健康生活。[查看]
http://cxbio.com/Article/zkgxblfzjlhfxsdsmzzk_1.html
T<font color='red'>细胞</font>通过外泌体转移DNA 起始树突状<font color='red'>细胞</font>的免疫反应
CNIC研究人员证明,纳米囊泡中含有的线粒体DNA会激活受体细胞的警觉状态,从而激活抗病毒遗传程序。这些称为外泌体的纳米囊泡由T淋巴细胞产生,并通过细胞间接触被树突细胞吸收。[查看]
http://cxbio.com/Article/txbtgwmtzydnaqsstzxb_1.html
中科院潘巍峻课题组揭示一类巨噬<font color='red'>细胞</font>引导造血干<font color='red'>细胞</font>归巢机制
在一项新的研究中,中国科学院上海营养与健康研究院研究员潘巍峻及其团队利用先进的实时成像和一种细胞标记系统,对斑马鱼尾部造血组织(相当于哺乳动物的胚胎肝脏)中的造血干细胞归巢进行高分辨率分析,并揭示出血管结构在调节造血干细胞归巢到壁龛微环境中的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/zkypwjktzjsyljsxbydz_1.html
癌<font color='red'>细胞</font>太狡猾!华人学者发现它们竟会放出“无人机”,麻痹免疫系统
顶尖学术期刊《自然》上发表了一项来自华人学者的重磅研究。在宾夕法尼亚大学医学院的徐小威教授与郭巍教授的主导下,一支跨国科研团队发现了癌细胞不可思议的狡猾一面——为了抑制免疫系统,它们竟会放出“无人机”去远程干扰免疫细胞的活性![查看]
http://cxbio.com/Article/axbtjhhrxzfxtmjhfcwr_1.html
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