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Nature:重磅!中国科学家成功解析胰高血糖素受体结构 有望开发出2型糖尿病新型疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自上海药物研究所的研究人员通过研究确定了GCGR连同胰高血糖素类似物及部分激动剂NNC1702的晶体结构,该晶体结构首次展示了B类G蛋白偶联受体在高分辨率下结合其肽类配体的分子细节,同时研究者还意外地发现了控制受体激活的结构复杂特性,从而也扩展了对B类G蛋白偶联受体信号转导过程的理解。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezbzgkxjcgjxygx_1.html
Ⅱ型糖尿病<font color='red'>药物</font>可用于治疗阿尔茨海默症:显著逆转小鼠失忆
阿尔茨海默症作为一种进程性的神经退行性疾病,对患者而言最明显的症状是认知逐渐出现障碍、记忆功能不断恶化最终丢失。近日英国科学家发表在《脑研究》杂志(Brain Research)的一项研究显示,一种治疗Ⅱ型糖尿病的药物可用于治疗阿尔茨海默症患者,并显著逆转失忆。[查看]
http://cxbio.com/Article/xtnbywkyyzlaechmzxzn_1.html
Int J Dermatol:“中年少女”们有救了!一种<font color='red'>药物</font>组合被证明对女性脱发有效!
根据发表在近期的International Journal of Dermatology期刊上的一项病例系列研究,一种一天服一粒的包含米诺地尔和螺内酯的综合胶囊在女性脱发治疗中表现安全和有效。[查看]
http://cxbio.com/Article/intjdermatolznsnmyjl_1.html
PNAS:重磅!科学家在细菌基因组中发现抗癌<font color='red'>药物</font>的“蓝图”
近日,一篇刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究报告中,来自美国斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)的研究人员通过研究表示,他们此前发现能够杀灭前列腺癌细胞的化合物LNM E1或许能通过通过“挖掘”储存在细菌基因组中的信息,促进LNM分子家族更接近于研究人员进行相关的临床试验,相关研究表明,隐藏的基因或许能帮助科学家们开发新型有效的靶向抗癌化合物。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaszbkxjzxjjyzzfxka_1.html
Nat Commun:科学家对古老抗生素进行修饰 有望开发出新型抗菌<font color='red'>药物</font>
日前,一项发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自沃威克大学等机构的研究人员通过研究深入解析了抗生素D-环丝氨酸在分子水平下发挥作用的分子机制。相关研究或有望帮助开发治疗耐药性致病菌感染的新型有效的抗生素疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunkxjdglkssjx_1.html
《科学》子刊:科学家发现β受体阻滞剂可阻断压力导致的肺癌耐药性,并抑制肿瘤生长
近日,来自MD安德森癌症中心的Monique B. Nilsson团队发现,压力激素不仅会促进癌细胞的生长,还会促进癌细胞对治疗非小细胞肺癌的经典药物TKI抑制剂产生耐药性。让人欣喜的是,在Nilsson团队的努力下,她们不但揭示了压力促进肺癌细胞耐药和生长的机制,而且还发现治疗心血管疾病的常用药β受体阻滞剂,可以有效阻断这一过程,解除癌细胞的耐药性。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxzkkxjfxstzzjkzdyld_1.html
Cell Stem Cell:前列腺素E可抑制白血病干细胞
在一项针对小鼠的研究中,来自美国爱荷华大学、费城儿童医院、威尔康乃尔医学院和中国农业大学的研究人员报道两种已被批准安全地用于人体的药物可能能够改善对慢性髓细胞白血病(chronic myeloid leukemia, CML)的治疗。相关研究结果发表在2017年9月7日的Cell Stem Cell期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcellqlxsekyz_1.html
Cancer Discov:重大突破!Galectin-3抑制剂有望治疗对KRAS上瘾的癌症
在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员报道大约一半的起源自KRAS突变的肺癌和胰腺癌在疾病进展期间对这个基因上瘾。通过理解导致这些癌症继续依赖于KRAS才能存活的机制,他们能够鉴定出一种能够靶向它的药物。相关研究结果于2017年9月11日在线发表在Cancer Discovery期刊上,论文标题为“Galectin-3, a druggable vulnerability for KRAS-addicted cancers”。[查看]
http://cxbio.com/Article/cancerdiscovzdtpgale_1.html
PNAS:鉴定出一种治疗HIV的潜在新方法
在一项新的研究中,来自美国南加州大学凯克医学院的研究人员发现靶向人蛋白而不是不断发生突变的病毒的医学疗法可能有朝一日有益于已对当前用来保持身体健康的“药物混合物”产生抵抗力的HIV感染者。相关研究结果近期发表在PNAS期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasjdcyzzlhivdqzxff_1.html
特殊脂质分子或有望帮助研究人员开发治疗多种炎性疾病的新药
日前,来自卡迪夫大学等机构的研究人员通过研究发现了一种具有特殊抗炎性活性的脂质,这种脂质或许有望被开发制成新型药物来治疗多种疗法受限的疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/tszzfzhywbzyjrykfzld_1.html
产品警示性技术说明
预期用途: 本品限体外诊断或研究使用,不能用于药物及食品。 安全防护: 1、使用时戴防渗透手套; 2、避免与眼睛及皮肤直接接触; 3、保持环境良好通风; 4、如不小心与皮肤或眼睛接触,用肥皂和大量流水冲洗; 5、切勿给失去知觉者从嘴里喂食东西,不慎误食,应视危危害情况立即去医疗机构处理。 存贮安全: 1、阴凉干燥或指定低温条件保存; 2、防潮,密闭保存;容器具应具有良好的阻隔性; 3、应避免强光直接照射; 4、杜绝与热源物接触。 环境维护: 所产[查看]
http://cxbio.com/Article/cpjsxjssm_1.html
FDA批准的寡核苷酸类<font color='red'>药物</font>及在研反义寡核苷酸类<font color='red'>药物</font>一览
寡核苷酸,是一类20个左右碱基的短链核苷酸的总称(包括脱氧核糖核酸DNA或核糖核酸RNA内的核苷酸)。寡核苷酸可以很容易地和它们的互补链结合,所以常用来作为探针确定DNA或RNA的结构;而其作为药物候选应用的研究则始于大约30年前,包括了反义寡核苷酸(ASOs),核酸适配体(apatmers)及近15年来对各类siRNAs的研究。这期间,医药工业界开展了大量的临床试验。截至2017年5月底,共有6类寡核苷酸类药物获得美国FDA批准上市应用,其中属于反义寡核苷酸的药物有四种,同时有大量药物处于不同阶段的临床研究中。[查看]
http://cxbio.com/Article/fdapzdghgslywjzyfygh_1.html
新方法显著延长多肽<font color='red'>药物</font>在体内的半衰期
来自瑞士联邦理工学院(EPFL)基础科学系和化学科学与工程研究所的研究人员设想了一种配体设计,结合了多肽和脂肪酸的优点,该设计通过氨基酸侧链将脂肪酸偶联至短肽上。理想情况下,脂肪酸独自能与白蛋白结合,亲和力在微摩尔范围内,而多肽部分则能通过与白蛋白形成额外的联系作用,来增强这种亲和力。[查看]
http://cxbio.com/Article/xffxzycdtywztndbsq_1.html
Science:挑战常规!局部的蛋白激酶A在激活期间仍然保持完整
在一项新的研究中,美国华盛顿大学医学院药物学系主任John D. Scott博士、华盛顿大学医学院药物学系研究员F. Donelson Smith博士及其同事们发现一种关键的细胞信号转导通路要比之前所认为的那样更多地限制在细胞的局部。电子显微镜技术和天然质谱法取得的进展能够让这些研究人员确定作为这种信号转导通路中的一个关键组分,锚定蛋白激酶A在激活期间保持完整。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencetzcgjbddbjmaz_1.html
PLoS Pathog:重磅!科学家鉴别出治疗疟疾的潜在<font color='red'>药物</font>靶点
日前,刊登在国际杂志PLoS Pathogens上的一篇研究报告中,来自墨尔本大学的研究人员通过研究开发了一种新技术来调查在啮齿类动物中诱发疟疾的疟原虫生命周期晚期阶段基因剔除后所引发的效应,相关研究或为后期阐明开发疟疾疗法的新型潜在药物靶点提供希望。[查看]
http://cxbio.com/Article/plospathogzbkxjjbczl_1.html
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