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Nature:牛磺酸能推动白血病癌细胞生长!
根据发表在《自然》杂志上的一篇论文,一项新的科学研究确定,在体内自然产生并通过某些食物摄入的牛磺酸,是白血病等髓系癌症的关键调节因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturenhsntdbxbaxbsc_1.html
Nature:在大脑免疫细胞中发现潜在的阿尔茨海默病治疗靶点
Tim-3是一种免疫检查点分子,参与免疫和炎症,最近与晚发性阿尔茨海默病(AD)有关,但它在大脑中的作用直到现在才为人所知。在《自然》杂志上发表的一篇论文中,麻省总医院布里格姆分校的研究人员利用临床前模型揭示了Tim-3在小胶质细胞(大脑的免疫细胞)中的作用,并将其确定为阿尔茨海默病的一个有希望的治疗靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250415_industrialnews_1.html
《Nature Genetics》PROX1积极抑制细胞命运可塑性,保护肝细胞身份,防止肝肿瘤发生
德国癌症研究中心(German Cancer Research Center,DKFZ)和 DKFZ-ZMBH 联盟的研究人员发表了论文,在细胞命运调控和癌症研究领域具有重要意义,为深入理解肝脏细胞的命运维持机制以及肝癌的发病机理提供了关键线索,有望为肝癌的预防和治疗开辟新的方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250214_INDUSTRIALNEWS_1.html
《Nature Medicine》可溶性 tau 聚集体的新发现
来自瑞典哥德堡大学萨尔格伦斯卡学院精神病学和神经化学系等多个单位的研究人员在国际知名期刊《Nature Medicine》上发表了题为“Phospho-tau serine-262 and serine-356 as biomarkers of pre-tangle soluble tau assemblies in Alzheimer’s disease”的论文。该研究在阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)领域具有里程碑意义,为深入理解 AD 早期病理机制、开发新型诊断方法和治疗策略提供了关键线索。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemedicinekrxtau_1.html
《NBE》小环状RNA疫苗:癌症免疫治疗的新曙光
研究人员在国际知名期刊《Nature Biomedical Engineering》上发表了一篇题为“Small circular RNAs as vaccines for cancer immunotherapy”的论文。该研究在癌症免疫治疗领域取得了突破性进展,为开发新型癌症疫苗提供了重要的理论依据和技术支持。这一成果不仅展示了小环状RNA(circRNA)在癌症治疗中的巨大潜力,还为未来癌症疫苗的研发提供了新的思路和方向[查看]
http://cxbio.com/Article/nbexhzrnaymazmyzldxs_1.html
《Nature》解锁未知分子开关:一种特定蛋白质区域导致乳腺癌
来自美国凯斯西储大学的研究人员在国际顶级学术期刊《Nature》上发表了一篇研究论文。该研究深入探讨了雌激素受体α(ERα)的内在无序性与其功能之间的关系,这对于理解乳腺癌的发病机制以及开发新的治疗策略具有重要意义。该研究不仅揭示了ERα在分子水平上的复杂调控机制,还为未来的药物研发提供了新的靶点和理论基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250117_industrialnews_1.html
Science先进技术揭示治疗性单克隆抗体与CD20分子相互作用机制
近日,德国维尔茨堡大学生物中心生物技术与生物物理学系的研究人员在Science期刊上发表了一篇具有重要意义的论文,这项工作由欧洲研究委员会、德国联邦教育和研究部以及德国研究基金会资助。该研究聚焦于治疗性单克隆抗体(mAbs)与CD20分子之间的相互作用机制。这项研究不仅为理解mAbs如何激活免疫系统以杀死B细胞提供了关键的分子层面见解,还可能对改进现有mAbs药物的设计和开发产生深远影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/20250115_industrialnews_1.html
《Nature》控制细胞行动的新技术
在12月4日发表在《Nature》杂志上的一篇论文中,斯坦福大学的研究人员已经开发出一种新的合成受体,可以容纳更广泛的输入,并产生更多样化的输出。这项创新被称为“可编程抗原门控G蛋白偶联工程受体”(PAGER),围绕G蛋白偶联受体构建。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturekzxbxddxjs_1.html
PNAS提出新视角:低温下RNA的新生物化学
核糖核酸(RNA)是一种在生物遗传学中具有重要功能的生物分子,在生命的起源和进化中起着关键作用。RNA的组成与DNA非常相似,它能够执行各种生物功能,这取决于它的空间构象,即分子在自身上折叠的方式。现在,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文首次描述了RNA在低温下折叠的过程如何为研究地球上的原始生物化学和生命进化开辟了一个新的视角。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnastcxsjdwxrnadxswh_1.html
S-亚硝基化谷胱甘肽还原酶(GSNOR)调控吗啡镇痛耐受的分子机制
近期,国际知名期刊《Redox Biology》发表了中国科学院生物物理研究所陈畅团队和中国科学院昆明动物研究所姚永刚团队合作完成的题为"S-nitrosoglutathione reductase alleviates morphine analgesic tolerance by restricting PKCα S-nitrosation"的研究论文。该研究利用S-亚硝基化谷胱甘肽还原酶(S-nitrosoglutathione reductase,GSNOR)基因敲除小鼠和神经元中过表达GSNOR[查看]
http://cxbio.com/Article/GSNOR_1.html
Cell子刊开辟衰老研究新方向:“垃圾蛋白”的积累被认为是衰老的关键原因
在《分子细胞》杂志上发表的一篇论文中,由西班牙国家癌症研究中心(CNIO)基因组不稳定性小组负责人óscar Fernández-Capetillo领导的研究小组首次提出了证据,证明遗传性ALS(家族性ALS)的一个可能原因是运动神经元中“垃圾蛋白”的积累,这些蛋白没有功能,错误地积累并阻止细胞正常运作。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240326_industrialnews_1.html
Nature最新研究表明,一类新的抗病毒药物可以对抗SARS-CoV-2
摘要:个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 阿尔伯塔大学的一个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 在本周发表在《自然》杂志上的这篇论文中,研究小组报告说,SARS-CoV-2(导致COVID-19的病毒)激活细胞中的一条途径,阻止过氧化物酶体和干扰素的产生,这是正常免疫反应的关键部分。该团队成功地测试了一种新的抗病毒药物,这种药物可以刺激干扰素的产生,从而扭转这种影响。 图1 Wnt/β-连环蛋白通路对SARS-CoV-2和[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezxyjbmylxdkbdy_1.html
《PNAS》肺部隐藏的抗流感大军
发表在《PNAS》上的一篇论文详细介绍了在流感感染期间,巨噬细胞如何离开外腔进入肺部,在那里它们减少炎症和降低疾病水平。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasfbycdklgdj_1.html
《Nature》HIV-1的衣壳像细胞的货物受体一样进入细胞核
发表在《Nature》杂志上的一篇开放获取的论文中,研究人员提供了证据,证明HIV-1衣壳模仿细胞的运输受体穿过核孔。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturehiv1dykxxbdhws_1.html
破坏单个基因可以改善CAR-T细胞免疫疗法
在《癌症发现》杂志上发表的一篇论文中,研究小组证明,破坏SUV39H1基因会产生连锁反应:它恢复了帮助维持T细胞寿命的多种基因的表达。研究人员表明,这种方法提高了CAR - T细胞对抗小鼠多种癌症的有效性。[查看]
http://cxbio.com/Article/phdgjykygscartxbmylf_1.html
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