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禁食增強腸道干細胞的再生能力
在禁食小鼠中,細胞開始分解脂肪酸而不是葡萄糖,這種變化增強腸道干細胞的再生能力。 這些研究人員發現他們也能夠利用一種激活相同代謝開關的分子促進再生。這些研究人員說,這種干擾能夠潛在地有助于老年人從胃腸道感染中康復過來,或者讓接受化療的癌癥患者從中受益。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/jszqcdgxbdzsnl_1.html
科學家鑒別出飲食壓力狀態下支持血細胞產生的特殊<font color='red'>分子</font>
研究者表示,Spred1能夠結合c-Kit分子,c-Kit主要參與一種能指導造血干細胞發育和調節的信號過程,對Spred1缺陷的小鼠進行實驗后,研究人員發現,在沒有壓力的狀況下Spred1對于正常的血細胞產生或許并不重要,此外,Spred1的缺失還會促進造血干細胞的自我更新,從而就能延長細胞的壽命,增加機體的競爭力并有效抵御生理性壓力。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/kxjjbcysylztxzcxxbcs_1.html
不可思議!藥物的副作用竟然能夠治療人類脫發!
首先研究人員闡明了一種古老免疫抑制藥物—環孢素A(CsA)的分子作用機制,20世紀80年代,環孢素A作為一種關鍵藥物能夠抑制器官移植的排斥反應和患者機體的自身免疫疾病。然而這種藥物通常會產生嚴重的副作用,但研究者卻發現環孢素A能增強毛發的生長。文章中研究人員利用環孢素A處理離體的人類毛囊細胞,同時進行了一項完整的基因表達分析,結果表明,環孢素A能降低SFRP1蛋白的表達,SFRP1能夠抑制包括頭發毛囊在內的許多組織的發育和生長。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/bksyywdfzyjrngzlrltf_1.html
顛覆認知:免疫系統中的“壞抗體”有大用途
彎曲桿菌(Campylobacter)、HIV等是讓免疫系統最“頭疼”的目標,因為它們已經進化到幾乎和機體自身的分子一樣。為了了解免疫系統是如何識別這些“披著羊皮的狼”的,科學家們關注了血液中一支神秘的免疫細胞大軍。這支沉默的細胞軍隊包含了數百萬被稱為B細胞(這類細胞可產生對抗疾病的抗體)的免疫細胞。不過,不同于其他B細胞,這支B細胞軍隊對機體構成了威脅。因為,正是它們負責產生前文提到的“壞抗體”。也正是由于這個原因,它們長期處于沉默狀態(無效能狀態)。[查看]
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新型抗菌藥物——聚碳酸酯<font color='red'>分子</font>
來自新加坡生物工程和納米技術研究所(IBN)和科學、技術和研究機構(A*STAR)和IBM Research – Almaden實驗室的研究院在硅谷開發了一種合成分子,用于殺死5種具有有限副作用的多藥耐藥細菌。這種新材料可能被開發成一種抗菌藥,以幫助治療耐抗生素感染的病人。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xxkjywjtszfz_1.html
挑戰常規!維持骨髓造血干細胞所需的TPO蛋白竟由肝細胞產生
在一項新的研究中,來自美國哥倫比亞大學醫學中心的研究人員著重關注維持造血干細胞所必需的促血小板生成素(Thrombopoietin,TPO)分子。他們利用基因敲入小鼠證實TPO是由肝細胞產生的,而不是由骨髓細胞產生的,這一發現挑戰了人們的常規看法:鑒于造血干細胞主要存在于骨髓中,人們的直接看法就是TPO是由骨髓產生的。[查看]
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科學家闡明病毒利用宿主細胞中關鍵蛋白進行繁殖的<font color='red'>分子</font>機制
隨著現代DNA測序技術的發展,科學家們能夠非常容易地在一個有機體中鑒別出所有編碼蛋白質的基因,然而他們常常卻無法有效理解這些蛋白質的細胞功能,文章中,研究人員就重點對一種名為ZC3H11A的人類基因進行了深入研究,長達20年時間研究人員一直并不清楚該基因功能的重要性,Shady Younis博士說道,很多年以來我們一直非常感興趣對該基因進行研究,最終我們利用CRISPR-Cas9基因編輯技術實現了在人類細胞系中失活該基因,然而,ZC3H11A基因的失活似乎并未產生太大效應,這就表明,該基因似乎對人類細胞的生長并不必要。[查看]
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合成高<font color='red'>分子</font>解決腫瘤耐藥問題,搞定耐藥癌細胞不是夢!
Almaden與新加坡生物工程和納米技術研究所(IBN)、分子和細胞生物學研究所(IMCB)及新加坡遺傳學研究所(GIS)的科學家們一起開發出了一種新型合成高分子可以選擇性殺死癌細胞,同時不會影響正常細胞。[查看]
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個體化癌癥疫苗有望改善癌癥的治療方式
癌細胞的DNA在不停地發生突變,與此同時,它們也會產生一些內部多肽序列發生微小改變的蛋白質。就如同我們體內的每一個細胞都會遞呈一部分多肽給免疫系統來認定它們是“自己人”,癌細胞會遞呈它們錯誤的新多肽(或新抗原),揭示它們的外來屬性或“異己分子”。在接收了這些新抗原后,免疫系統的樹突細胞(DGs)可以啟動強大的T細胞響應來攻擊那些表達它們的癌細胞。[查看]
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Science:重磅!首次實時觀察到凝縮蛋白擠壓DNA形成環狀結構
引人注目的是,活的細胞當準備分裂時,能夠將一堆雜亂的長達兩米的DNA包裝成整齊的微小染色體。然而,科學家們幾十年來一直對這個過程是如何發生的感到困惑。如今,在一項新的研究中,來自荷蘭代爾夫特理工大學卡夫利研究所和位于德國海德堡的歐洲分子生物學實驗室(EMBL)的研究人員分離出這個過程,拍攝它的影像,并且實時觀察一種被稱作凝縮蛋白(condensin)的蛋白復合物如何纏繞DNA從而擠壓出環狀結構(loop)。通過在DNA長鏈中擠壓出許多這樣的環狀結構,細胞高效地壓縮它的基因組,因此細胞中的基因組能夠均勻分布到它的兩個子細胞中。相關研究結果于2018年2月22日在線發表在Science期刊上,論文標題為“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
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DTT(二硫蘇糖醇)應用的升級產品和替代方案--TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷鹽酸鹽]
TCEP-HCl[三(2-羰基乙基)磷鹽酸鹽]是一種水溶性、無味的二硫鍵還原劑,廣泛應用于生物化學和分子生物學中,用作多肽或蛋白質的二硫鍵還原劑。[查看]
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2018年中國第三方醫學診斷行業分析:<font color='red'>分子</font>診斷是醫學診斷的發展趨勢
獨立醫學實驗室(ICL):又稱第三方檢驗,是獨立于醫療機構之外獨立提供醫學檢驗服務的公司。其核心是規模經濟,即通過規模經濟降低單位成本、獲取成本優勢、質量優勢、技術優勢,從而達到多方的共贏,減少醫療費用支出。它的出現不僅解決中小型醫療機構檢驗外包的問題,同時也為大醫院解決因社會需要而不得不開展虧損檢驗項目的難題,現已成為醫療服務體系中不可缺少的一部分。[查看]
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JCB:研究發現參與有絲分裂檢查點的新<font color='red'>分子</font>
在一項發表在國際學術期刊JCB上的新研究中,來自希臘克里特大學的研究人員發現一個參與膜重塑的蛋白Chmp4c在有絲分裂前中期定位到著絲粒但是當染色體排列到赤道板上該蛋白就會減少。[查看]
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Immunity:突破!科學家破譯IL-23十五年未解的秘密!揭示了自身免疫疾病的關鍵機理!
近日,一個由VIB-UGent炎癥研究中心Savvas Savvides教授領導的國際團隊揭示了包括牛皮癬、風濕性關節炎和克羅恩病在內的自身免疫疾病和炎癥疾病的關鍵分子機制。通過聚焦于免疫調節因子IL-2,他們發現它的促炎活性強烈依賴于其受體IL-23R在結構上激活它。這項研究成果于近日發表在Immunity上。[查看]
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Science子刊: 最新進展!研究發現促進胸腺再生的新<font color='red'>分子</font>!
一項最新發表在《Science Immunology》上的文章發現了一種叫做BMP4的分子在胸腺再生的過程中發揮著重要作用。在最近的采訪中,該研究的領導者之一、來自福瑞德哈金森腫瘤研究中心的Jarrod Dudakov博士詳細介紹了胸腺的重要性、他們關于胸腺再生的發現以及他們下一步的計劃。[查看]
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