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突破!可杀死耐药菌的新型抗生素
2023年8月22日,荷兰乌得勒支大学Markus Weingarth、德国波恩大学Tanja Schneider共同通讯在Cell 在线发表题为“An antibiotic from an uncultured bacterium binds to an immutable target”的研究论文,该研究发现了一种从未培养的土壤细菌中分离出来的抗生素clovibactin,它能够有效地杀死耐药的革兰氏阳性细菌病原体,而不会产生可检测到的耐药性。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpkssnyjdxxkss_1.html
葡萄糖致癌的直接作用靶点
2023年8月15日,维克森林大学林慧观团队(陈庭金为主作者)在Cell Metabolism在线发表题为“NSUN2 is a glucose sensor suppressing cGAS/STING to maintain tumorigenesis and immunotherapy resistance”的研究论文,该研究表明葡萄糖是一个辅助因子结合到甲基转移酶NSUN2的氨基酸1-28,促进NSUN2的寡聚和激活。NSUN2激活维持全球m5 C RNA甲基化,包括TREX2,并稳定TREX2以限制胞内dsDNA积累和cGAS/STING激活。[查看]
http://cxbio.com/Article/pttzadzjzybd_1.html
肺癌脑转移的新机制
2023年8月17日,广州医科大学何建行及克利夫兰诊所鲍仕登共同通讯在Cancer Cell 在线发表题为“CD44+ lung cancer stem cell-derived pericyte-like cells cause brain metastases through GPR124-enhanced trans-endothelial migration”的研究论文,该研究表明报道了肺腺癌(ADC)中来自CD44+肺癌干细胞(CSCs)的血管周细胞通过G蛋白偶联受体124 (GPR124)增强的跨内皮迁移(TEM)引起肿瘤脑转移。[查看]
http://cxbio.com/Article/fanzydxjz_1.html
单细胞转录组学发现HIV-1体内宿主限制因子
由马里兰州沃尔特里德陆军研究所领导的研究证实了先前针对HIV-1的宿主限制因子的研究结果。在一篇发表在《Science Translational Medicine》杂志上的论文《Single-cell transcriptomics identifies prothymosin α restriction of HIV-1 in vivo》中,作者详细介绍了组学如何在寻找治疗策略时发现相关性。[查看]
http://cxbio.com/Article/dxbzlzxfxhiv1tnszxzy_1.html
“瑞士军刀”转录因子不仅能结合DNA和蛋白质,还能结合RNA
在7月3日发表在《Molecular Cell》杂志上的一篇论文中,Young和怀特黑德研究所的博士后Ozgur Oksuz和Jonathan Henninger揭示,除了DNA和蛋白质,许多转录因子也可以结合RNA。研究人员发现,RNA结合使转录因子在DNA结合位点附近停留的时间更长,有助于微调基因表达。这种对转录因子如何工作的重新思考可能会导致对基因调控的更好理解,并可能为基于RNA的治疗提供新的靶点。[查看]
http://cxbio.com/Article/tfsinteractwithRNA_1.html
Science | 重要发现!斯坦福大学巧妙改造皮肤细菌,激活免疫助力抗癌
2023年4月13日,斯坦福大学Michael A. Fischbach团队在Science在线发表了题为“Engineered skin bacteria induce antitumor T cell responses against melanoma”的研究论文,该研究通过表达固定在分泌蛋白或细菌表面蛋白上的肿瘤抗原改造皮肤细菌表皮葡萄球菌来,测试其驱动抗肿瘤免疫反应的能力。在定植后,工程化表皮葡萄球菌能诱导产生肿瘤特异性T细胞,该T细胞成熟后能在血液中循环,并进而浸润局部和转移性肿瘤病变处,发挥细胞毒活性,进而减少局部和转移性黑色素瘤的生长。[查看]
http://cxbio.com/Article/stanfordEngineeredSkinBacteria_1.html
淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒(LCMV)研究新进展
拉霍亚免疫研究所(LJI)科学家Erica Ollmann Saphire博士和Shane Crotty博士领导的一项新研究表明,一种抗体M28可以结合并中和LCMV。多亏了这项新工作,我们现在更接近于设计针对LCMV的疫苗和治疗方法。他们的论文“抗体介导的淋巴细胞性绒膜脑膜炎病毒中和的结构基础”于2023年3月28日发表在《细胞化学生物学》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/lbxbxmlcnmybdlcmvyjx_1.html
大脑越用越“废”?Nature发现神经元DNA修复机制,或推动相关疾病研究进展
近日,来自哈佛医学院的研究人员在Nature上发表了一篇题为“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究论文。该项研究发现了神经元中存在着一种独特的DNA修复机制,解释了为什么神经元在高强度重复工作的情况下仍然能够持续发挥作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnyyyfnaturefxsjydna_1.html
CRISPR筛选发现巨型病毒竟然来自小病毒!
巨型病毒如何变得如此庞大一直是争论的主题。现在,科学家们终于准备好解开它们的进化起源之谜,这要归功于《Nature Communications》1月份一篇论文中描述的一套基于CRISPR/Cas9的工具。[查看]
http://cxbio.com/Article/crisprsxfxjxbdjrlzxb_1.html
Cell新<font color='red'>论文</font>:基因调控关键机制
德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现了一种细胞用来打开和关闭基因的方法,其中涉及到部分蛋白质[查看]
http://cxbio.com/Article/cellxlwjydkgjjz_1.html
Science Immunology两篇重要<font color='red'>论文</font>:解决癌症免疫领域长期面临的挑战
研究首次证实TE-外显子剪接点(splicing junctions)有助于区分肿瘤和健康组织,有可能解决免疫肿瘤学领域的一个长期挑战。[查看]
http://cxbio.com/Article/scienceimmunologylpz_1.html
Nature最新研究找到新冠病毒的弱点!
由一个国际研究团队领导的一项新研究可能会提供一些答案。在《自然》杂志在线发表的一篇论文中,他们确定了帮助Omicron躲避先前免疫的突变,并表明一种以前未被发现的病毒蛋白质:被称为nsp6可能是这种变体较低的致病潜力或致病性的关键因素。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezxyjzdxgbddrd_1.html
Nature子刊和Aging Cell两篇<font color='red'>论文</font>:线粒体功能障碍是如何导致早衰和疾病的
布法罗大学(University at Buffalo)的研究人员及其合作者已经开发出强大的新方法,来研究并可能逆转导致线粒体疾病和过早衰老的细胞机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezkhagingcelllp_1.html
新的分析发现精制谷物摄入量与2型糖尿病之间没有相关性
《梅奥诊所学报》刚刚发表的一篇评论文章显示,没有证据表明食用精制谷物与患2型糖尿病(T2D)的风险有关。[查看]
http://cxbio.com/Article/xdfxfxjzgwsrly2xtnbz_1.html
Nature封面故事:新的生物标志物带来更有效治疗致命癌症的潜力
西班牙国家癌症研究中心(CNIO)和英国剑桥癌症研究所的研究人员开发了一种方法来理解在最致命的癌症类型中观察到的基因混乱。这些信息可以用于设计更有效的精确治疗,以及改善患者的治疗选择。这项研究将发表在世界领先的科学杂志之一《自然》上。论文中描述的方法检测肿瘤基因组中大量DNA改变的模式,这有助于理解癌症发展的突变过程。更好地理解侵袭性癌症的基因组特性可以改善治疗选择和开发更有效的治疗方法[查看]
http://cxbio.com/Article/naturefmgsxdswbzwdlg_1.html
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