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意想不到的发现:一种可以促进肌肉生长和力量的外泌体[ 2023-02-27 09:39 ]
东京都市大学的研究人员发现,骨骼肌细胞持续分泌一种名为血小板衍生生长因子B亚单位(PDGF-B)的蛋白质,这种蛋白质通过刺激成肌细胞(肌肉干细胞)的生长来帮助肌肉修复。
阿尔兹海默与表观遗传之间的联系,干预“神经病”取得新进展[ 2023-02-24 10:28 ]
来自西奈山的科学家们对DNA甲基化在阿尔茨海默病(AD)中的作用提供了新的见解。根据他们的研究,DNA甲基化对AD相关基因和蛋白质的共表达网络有显著影响。因此,这可能会揭示新的神经病理过程和分子机制,最终导致阿尔茨海默病的创新治疗干预措施的发展。
《Cell》解析第一批来自携带SARS-CoV-2的蝙蝠物种的干细胞[ 2023-02-23 11:09 ]
西奈山伊坎医学院的研究人员从蝙蝠身上培育出了第一个诱导多能干细胞(iPSCs),对蝙蝠和病毒之间的密切关系获得了有价值的见解。
人类大脑白质连接问题的遗传因素[ 2023-02-22 15:30 ]
马克斯·普朗克心理语言学研究所的一组医学科学家发现,人脑白质的结构差异可能与基因变异有关。
nature 子刊 | 鼻喷疫苗可显著增强黏膜免疫,构建新冠防护第一线[ 2023-02-20 09:45 ]
naturepartner journals刊登了一项关于鼻腔免疫的研究成果,表明鼻腔接种新冠疫苗能引起呼吸道黏膜免疫反应,保护接种者。
为什么我们对新冠等疾病的反应不同?Immunity发现人与人之间T细胞受体基因存在很大差异[ 2023-02-17 09:58 ]
卡罗林斯卡学院的研究人员发现,编码T细胞受体的基因在人和人群之间存在很大差异,这可能解释了为什么我们对感染等疾病的反应不同。发表在《免疫》杂志上的研究结果还表明,一些基因变异遗传自尼安德特人。
Nature子刊:最致命和耐药的病原体协作,变得更具传染性[ 2023-02-16 10:00 ]
一项新的研究发现,世界上一些最致命和耐药的病原体相互协作,变得更强大,更具传染性。来自麦考瑞大学和纽卡斯尔大学的Lucie Semenec博士和研究人员首次描述了肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌之间的互利关系,这是导致肺炎、尿路感染和血流感染等疾病的微生物。
CRISPR筛选发现巨型病毒竟然来自小病毒![ 2023-02-15 09:42 ]
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。
Science:RNA结合蛋白FMRP有助于肿瘤逃避免疫破坏的能力[ 2023-02-14 09:31 ]
在一项新的研究中,研究人员发现一种蛋白质在帮助肿瘤逃脱免疫损伤方面起着关键作用。这种RNA结合蛋白,被称为脆性X智力迟钝蛋白(FMRP),调节肿瘤微环境中的基因和细胞网络,有助于提高其“逃避”免疫细胞的能力。
帕金森治疗有望!科学家在小鼠四肢中发现“超快”肌肉纤维[ 2023-02-13 09:55 ]
中科院动物和北京干细胞与再生医学研究所的科学家们首次在小鼠腿上发现了一种新的超快2B型肌纤维亚型,为未来打破正常人类手臂和腿部运动的物理速度限制带来了希望,或许将来可以用于帕金森等疾病的治疗。
Cell新论文:基因调控关键机制[ 2023-02-09 10:02 ]
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
《Nature》淋巴系统潜在的新功能——造血![ 2023-02-08 10:58 ]
研究淋巴水肿原因的科学家有了重大发现,他们发现淋巴管可以产生红细胞和白细胞。
Science Immunology两篇重要论文:解决癌症免疫领域长期面临的挑战[ 2023-02-07 09:51 ]
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。
CAR-T细胞疗法再获突破!有效清除术后残留癌细胞、预防肿瘤复发,即将开展临床试验[ 2023-02-06 09:45 ]
随着细胞工程技术的快速发展,CAR-T细胞免疫疗法在临床中除顽固肿瘤外均取得了持久的临床功效,表现出巨大的治疗潜力。
26年前发现的抗衰老蛋白可以对抗炎症,避免神经元死亡[ 2023-02-03 10:42 ]
细胞衰老的过程是多因素的,其研究涉及多个知识领域。找到保护细胞免受损伤的方法是一个重点。一组研究人员最近在这方面取得了值得注意的进展,发表在《科学报告》上的一篇文章证明了这一点。根据作者的说法,在他们的研究中,蛋白质klotho保护胶质细胞免受炎症和死亡的影响。神经胶质细胞是大脑和神经系统的非神经元细胞。胶质细胞有几种亚型,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。
《Cell》深度挖掘人类RNA病毒的远亲——类病毒[ 2023-02-02 09:31 ]
一组研究人员开发了一种计算方式,以识别和更好地理解类病毒和类病毒共价封闭环状RNA (cccRNAs,也简称为环状RNAs)。
Nature Medicine:这些突变在预测免疫治疗效果上比TMB更好[ 2023-02-01 10:06 ]
约翰霍普金斯大学医学院等机构的研究人员发现,整个TMB中有一部分突变,在癌症演化过程中不太可能被剔除,从而使得肿瘤一直被免疫系统发现,因此更容易对免疫治疗产生应答。
食用L-岩藻糖来对抗黑色素瘤[ 2023-01-31 09:42 ]
莫菲特癌症中心的研究人员,由癌症生物学家Eric Lau博士领导,已经确定了一种相对自然的方法来增加TILs的数量和抗肿瘤活性。在一篇发表在《Nature Cancer》杂志上的新文章中,Lau的团队展示了L-岩藻糖 ,一种红色和棕色海藻富含的无毒膳食植物糖,如何增加TILs,促进抗肿瘤免疫,提高免疫治疗的疗效。
《Nature》癌症和肥胖或可传染:家人、亲戚朋友甚至邻居塑造了你的微生物群[ 2023-01-30 09:22 ]
一个人一生中的社会接触会给身体播下影响健康和疾病的微生物种子。一项研究发现,生活在我们体内和体表的微生物群落在我们的一生中不断进化,并受到我们的社会互动的影响。
Nature Genetics:多模态测序可从少量冷冻肿瘤标本中获得高质量的结果[ 2023-01-29 09:53 ]
哥伦比亚大学的研究人员发明了一种多模态测序技术,可以从小体积的冷冻肿瘤标本中获得高质量的结果——研究生物库中存档的癌症组织的能力应该会增加用于科学分析的肿瘤样本的数量和种类,并促进生物标志物和药物靶点的发现。
感染新冠诱发心肌炎?或因病毒S蛋白导致心肌纤维化和收缩功能受损[ 2023-01-28 09:53 ]
近日,来自美国南卡罗莱纳大学医学院的研究团队发现,新冠病毒的S蛋白可诱导线粒体代谢基因的长期转录抑制,并导致心脏纤维化和心肌收缩损伤,或许这一机制可以解释为什么一些人在感染新冠病毒之后罹患心肌炎。
Nature最新研究找到新冠病毒的弱点![ 2023-01-13 09:26 ]
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。
早期预测CAR-T细胞治疗反应的新生物标志物[ 2023-01-12 09:31 ]
MedUni维也纳研究团队发现了一种用于CAR-T细胞治疗临床反应的高效生物标志物,描述了优化使用这种新型疗法治疗淋巴瘤的先决条件。目前的发现是朝着优化这种有前景的治疗方法迈出的重要一步。这项研究的结果最近发表在顶级杂志《Frontiers in Immunology》上。
奇特的蛋白能让癌细胞改变细胞核形状,并扩散到全身![ 2023-01-11 09:23 ]
一项新的研究发现了一种蛋白质,这种蛋白质可以使黑色素瘤(最严重的皮肤癌类型)变得更具侵略性,因为它赋予癌细胞改变细胞核形状的能力——这种特征允许细胞在身体各处迁移和扩散。
翻译中迷失:“危险的”氨基酸如何中止蛋白质合成的延伸[ 2023-01-09 09:53 ]
东京工业大学和兵库大学的研究人员发现,蛋白质合成翻译过程中的一个关键步骤,会被真核细胞中含有大量N端天冬氨酸和谷氨酸残基的氨基酸序列破坏。该团队的研究结果表明,这些“危险的”氨基酸可以破坏核糖体机制的稳定。因此,大多数蛋白质组倾向于避免在肽序列的N端合并它们,这表明氨基酸分布存在偏差。
加州伯克利大学发现“病毒毒素”可导致重症COVID-19[ 2023-01-04 09:44 ]
发表在《Nature Communications》杂志上的一项新研究揭示了SARS-CoV-2病毒产生的病毒毒素可能会导致严重的COVID-19感染。这项研究显示了部分SARS-CoV-2“刺突”蛋白如何破坏身体器官(如肺部)血管内部的细胞屏障,导致所谓的血管泄漏。
PNAS:最新发现!常见的甜味剂阿斯巴甜或与焦虑症发生直接相关[ 2023-01-03 09:38 ]
来自佛罗里达州立大学等机构的科学家们通过研究发现了名为阿斯巴甜(aspartame)的人工甜味剂或与小鼠机体出现的焦虑症样行为有关,阿斯巴甜是一种在近5000种减肥食物和饮料中所使用的人工甜味剂。
干细胞移植可延缓多发性硬化症的进展[ 2022-12-30 09:40 ]
一项回顾性观察性研究称,与其他抗炎疾病修饰疗法(DMT)相比,自体造血干细胞移植(AHSCT)可能延缓继发性进行性多发性硬化症(SPMS)患者的残疾进展时间更长,该研究对79例接受AHSCT的SPMS患者和1975例接受其他DMT的SPMS患者进行了研究。研究发现,干细胞移植不仅延长了残疾的时间,而且还轻微改善了症状。
《PNAS》首次发现,一种专吃病毒为生的微生物[ 2022-12-29 09:11 ]
内布拉斯加-林肯大学的研究人员发现,微小的纤毛虫可以吃掉大量与它们共享水生栖息地的传染性氯病毒,这是一个值得《吃豆人》的转折。该团队的实验室实验还首次表明,只含病毒的饮食(该团队称之为“病毒性”)足以促进生物体的生理生长,甚至种群增长。
Nature Medicine:COVID-19幸存者一年后血液基因表达变化[ 2022-12-28 10:30 ]
西奈山医学院的研究人员发表了首批将COVID-19期间血液基因表达变化与SARS-CoV-2感染急性后遗症(也称为“长COVID”)联系起来的研究之一,这些患者在因严重COVID-19住院一年多后出现了这种变化。长COVID是更专业地“SARS-CoV-2感染急性后后遗症”的简化名称。
《Cell》发现免疫系统的“武器研发实验室”[ 2022-12-27 09:50 ]
如果B细胞是免疫系统的兵工厂,制造抗体来中和有害的病原体,那么被称为生发中心的微小生物结构就是它的武器开发设施。.这些微小的训练场是为了应对感染和接种疫苗而形成的,可以让B细胞完善它们针对特定病毒和细菌部署的抗体。现在,《Cell》杂志上的一项新研究揭示了为什么一些生发中心可以持续几个月而不是几周,为未来的疫苗设计提供了见解。
细胞编程,再现人类细胞独特特征的神经网络[ 2022-12-26 09:35 ]
对影响人类大脑的疾病的研究通常基于动物模型,无法再现人类神经疾病的复杂性。因此,这些方法在临床环境中应用于患者时往往失败。在这种情况下,利用皮肤细胞产生人类神经元培养的细胞重编程技术的发现,彻底改变了神经科学创新疗法的研究和发展。发表在《Stem Cell Reports》杂志上的一项研究表明,这种细胞重编程方法允许创建神经网络,这种神经网络可以复制人类细胞的独特特征——不同于从啮齿动物细胞中获得的特征——具有提醒人类大脑发育的临时动态。
Science子刊最新研究找到了新冠病毒令人失去嗅觉的关键原因[ 2022-12-23 09:52 ]
杜克大学的一个科学家团队报告称新冠肺炎后无法恢复嗅觉与免疫系统对嗅觉神经细胞的持续攻击以及这些细胞数量的相关下降有关。
研究人员发现了导致COVID-19的病毒进入细胞的新途径[ 2022-12-22 10:10 ]
现在,在一项研究中,Marceline C?té博士的医学院实验室和合作者发表了一项非常引人注目的研究,显示了一种以前未被识别的SARS-CoV-2的入口途径,这种病毒导致了COVID-19,也是改变了世界的全球健康危机的驱动因素。
清除人体内衣原体感染的关键钥匙[ 2022-09-15 09:24 ]
衣原体是性传播细菌感染的主要原因,它通过隐形装置在人体细胞内逃避检测和消除。但研究人员已经抓住了这种隐形斗篷的下摆,现在他们希望能把它拆开。免疫系统和病原体之间的进化军备竞赛已经进行了数百万年,其中的各个部分都非常精细地调整着。
iScience:一种对抗遗传性神经系统疾病的潜在途径[ 2022-09-13 09:38 ]
位于纽约西奈山的伊坎医学院、美国国家推进转化科学中心(NCATS)和其他机构的科学家已经逆转了几种危及生命的遗传性神经退行性疾病——溶酶体储存障碍(lsd)——对患者细胞和小鼠的影响。该团队通过使用他们发现的能够增加TRAP1活性的新化合物,恢复了线粒体和溶酶体的正常功能。
真的有可以中和所有已知COVID-19毒株的抗体?[ 2022-09-09 10:08 ]
特拉维夫大学的一项科学突破:该大学的一组研究人员证明,从COVID-19康复患者的免疫系统中分离出的抗体可以有效地中和所有已知的病毒毒株,包括Delta和Omicron变种。根据研究人员的说法,这一发现可能会消除重复加强疫苗接种的需要,并加强高危人群的免疫系统。
细胞“废物”使抗癌的免疫细胞恢复活力![ 2022-09-08 09:36 ]
德克萨斯大学西南分校西蒙斯癌症中心(Simmons Cancer Center)的科学家们进行的一项新研究表明,乳酸是细胞在剧烈运动中产生的一种代谢副产品,可以使对抗癌症的免疫细胞恢复活力。该研究发表在《自然通讯》杂志上,作者说,这一发现最终可能被用于开发新的策略,以增强癌症免疫疗法的抗肿瘤效果。
男性注意!这种食品摄入过多会导致结直肠癌[ 2022-09-07 09:20 ]
由于现代生活速度的加快,对于很多年轻人来说,速食的便利性很可能会让人很容易忽视其带来的危害,但由塔夫茨大学和哈佛大学的研究人员领导的研究团队发现摄入过多超加工食品,会增加男性罹患结直肠癌的风险。
无路可退!主食中的农药残留,可诱发阿尔茨海默病[ 2022-09-06 09:34 ]
草甘膦是许多商业除草剂中的活性成分,是全球应用最广泛的除草剂。在小麦、水稻、玉米和大豆等作物中使用草甘膦的增加与阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)和其他神经退行性疾病导致的死亡率增加呈正相关。此外,草甘膦暴露会增加血浆中的促炎细胞因子,尤其是TNFα(Tumor necrosis factor α)。草甘膦已被证明可以穿过血脑屏障,但尚未在体内得到验证。
Cell出乎意料新发现:原来是这种“濒死体验”让癌细胞恶化[ 2022-09-05 10:21 ]
圣犹大儿童研究医院的科学家们已经发现一些癌细胞是如何欺骗治疗导致的细胞死亡的。在这种情况下,它们会持续存在并导致癌症复发。这一发现可能成为通过抑制癌细胞获得这些持久性特征来防止复发的药物的基础。
研究发现,冠状病毒的形状会影响其传播[ 2022-09-02 09:44 ]
来自加拿大皇后大学和日本冲绳科学技术研究所(OIST)的科学家,已经模拟了不同的椭圆形状如何影响这些病毒颗粒在液体中旋转的方式,影响了病毒传播的容易程度。这项研究最近发表在《流体物理学》杂志上
Science Advances新突破:快速高效生产人体免疫细胞的新方法[ 2022-09-01 09:51 ]
英属哥伦比亚大学的一个研究小组开发了一种新的、快速、高效的方法,可以在实验室中产生抗癌免疫细胞。这一发现可以帮助免疫细胞治疗领域从昂贵的小众转变为易于扩展和广泛适用的东西。研究小组发现,在发育的关键窗口期向干细胞提供两种蛋白质,可以将免疫细胞的生产效率提高80倍。
《Nature Genetics》确定10个克罗恩病相关基因[ 2022-08-31 09:44 ]
一个国际研究联盟已经确定了10个基因的遗传变异,这些基因会提高一个人对克罗恩病(炎症性肠病的一种)的易感性。这些发现强调了间充质细胞在肠道炎症中的因果作用,有助于锁定炎症性肠病的遗传根源。
ERMM:新冠治疗,西医效果好还是中医效果好?[ 2022-08-30 10:08 ]
2022年,武汉大学和广东疾病预防控制中心研究团队在Expert Reviews in Molecular Medicine发表题为“A systematic review of outcomes in COVID-19 patients treated with western medicine in combination with 。研究结果表明在新冠的临床治疗方面,中西医结合治疗的效果显著优于西医治疗。
研究人员发现了非酒精性脂肪性肝炎的新分子靶点[ 2022-08-29 09:21 ]
来自复旦大学中山医院和上海交通大学附属第六人民医院的研究人员和其他合作者,通过三种饮食或化合物诱导的小鼠慢性肝炎症和损伤模型,共同确定了NASH发病的一种新的分子机制。本研究证实了IGF2BP2是NASH发生发展过程中的关键调控因子。
Nature子刊和Aging Cell两篇论文:线粒体功能障碍是如何导致早衰和疾病的[ 2022-08-26 13:29 ]
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。
WHO:全球新增新冠病例下降25%[ 2022-08-25 09:21 ]
8月17日,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)发布的新冠疫情报告显示:上周全球报告的新冠病例数下降25%,死亡人数下降了6%,但亚洲部分地区的新冠死亡人数仍处于较高的水平。
调查显示,阿尔茨海默病研究正在迷失方向[ 2022-08-24 09:49 ]
阿尔茨海默病(AD)是一种复杂的神经退行性疾病。多年来,阿尔茨海默病的研究主要专注于少数病理改变,比如大脑中tau蛋白和β-淀粉样蛋白的异常积累。近期的一项综合调查表明,过去30年的研究主要集中于某些生物学通路(特别是免疫和代谢通路),但还有数百条通路与这种疾病有关。
感染新冠病毒两年后,这些疾病风险仍然增加![ 2022-08-23 09:06 ]
感染新冠病毒之后的数周和数月之内,感染者神经和精神后遗症风险显著增加。
记录总数:2337 | 页数:47  <...45678910111213...>  
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