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糖尿病治療新突破!人工胰腺可顯著改善兒童血糖水平
糖尿病是一種以高血糖為特征的代謝性疾病,而高血糖持續存在會導致各種器官組織受到損害,尤其是眼、腎、心臟、血管以及神經。目前,糖尿病已經逐漸呈年輕化趨勢。其中1型糖尿病(舊稱胰島素依賴型糖尿病)主要是通過免疫介導胰腺β細胞的破壞,從而導致胰島素的絕對缺乏引起高血糖。[查看]
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T細胞“叛變”,竟協助化療后的腫瘤發生轉移!
轉移(metastasis)是造成腫瘤相關死亡的主要原因。該過程涉及多個步驟,包括腫瘤細胞逃離原發腫瘤、侵入周圍的間質、侵入血管或淋巴管,并在血液循環系統中存活。最后,腫瘤細胞通過外滲的方式離開血管,在遠處的器官中擴散并形成繼發腫瘤。[查看]
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Science:膳食纖維+益生菌,吃對了有助抗癌,吃錯了則可能“致癌”
在全球范圍內,黑色素瘤是第五大常見癌癥。作為最具侵襲性的癌癥之一,黑色素瘤通過轉移或擴散到其他器官(如肝臟、肺和大腦)而致死。然而,幸運的是免疫檢查點阻斷的治療技術(ICB)徹底改變了黑色素瘤和癌癥的治療方法。[查看]
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試驗小鼠總壽命提高了9%!《自然-代謝》發文:葡萄籽提取物或可發展成為延壽特效藥!
年齡是慢性疾病的最大危險因素之一,包括心血管疾病、代謝紊亂、神經退行性病理和多種惡性腫瘤。衰老,是生命周期的一部分,是任何生命都無法逃避的過程。在生長過程中,衰老細胞的積累可以造成器官功能衰退和慢性病理的增加,這些細胞也形成了衰老相關的分泌表型(SASP)。注:衰老相關分泌表型(SASP)定義了衰老細胞表達和分泌多種細胞外調節劑的能力,包括細胞因子、趨化因子、蛋白酶、生長因子和生物活性脂質等。[查看]
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基礎科研 | 石墨烯 YYDS!Science Advances:石墨烯生物支架用于抑制<font color='red'>器官</font>移植的炎癥反應,提高移植細胞的生存率
2021年11月,來自斯坦福的研究者們在Science 子刊上發表題為:《Localized drug delivery graphene bioscaffolds forcotransplantation of islets and mesenchymal stem cells》的文章,報道了關于三維支架用于胰島細胞移植的近期工作進展。研究者們開發了一種可植入的石墨烯生物支架,這種支架具有良好的生物相容性并且可以攜帶地塞米松(Dex),使其成為局部消炎藥傳遞平臺,避免常規靜脈注射地塞米松的全身性的副作用,同時能夠精確地調節移植微環境中的炎癥反應。[查看]
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心臟發育機制的大發現!Science:機械應力對心臟瓣膜形成過程的調控機制
心臟是生命的發動機,源源不斷地提供循環系統中的動力,是生物體內最關鍵的和最精密的器官之一。在心臟內部,心房與心室之間有瓣膜,這些瓣膜使血液只能由心房流入心室而不能倒流。如此精密的結構是如何形成的呢?近日,法國國家健康與醫學研究院Julien Vermot研究組在《Science》,發表了題為“Bioelectric signaling and the control of cardiac cell identity inresponse to mechanical forces”的文章,闡述了心血管瓣膜的形成過程以及機械應力在此過程中的調控機制。[查看]
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如此狡猾!招恨的癌細胞究竟是如何侵入不同類型的組織<font color='red'>器官</font>的?
癌細胞,是我們所熟知最狡猾的細胞之一,不僅會利用偽裝隱藏起來,躲避免疫細胞的偵查與追擊,還有強大的侵襲能力,破壞正常器官組織的運轉,導致轉移癌的出現,那么,癌細胞究竟是如何侵入不同類型的組織器官的呢?[查看]
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顛覆認知!Science子刊揭示紅細胞“新身份”:不僅是氧氣“搬運工”,還是人體免疫“哨兵”
眾所周知,在血液循環中,紅細胞主要負責向身體各個器官和組織輸送氧氣,好像一個安靜低調的搬運工。然而,最近的研究發現紅細胞比我們想象的要重要得多。[查看]
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Science重磅:張鋒領銜開發全新mRNA遞送平臺SEND,開辟分子療法遞送新方法
來自麻省理工學院的華人科學家張鋒教授帶領的研究團隊,成功開發了一種全新RNA遞送平臺——SEND。SEND 以人體內天然存在的 RNA 運輸蛋白 PEG 10 為基礎,通過對 PEG 10 蛋白進行改造就可以將不同的 RNA 運送到不同的細胞或器官。由于是天然存在于人體中的蛋白質,該平臺相較于其他 RNA 遞送方法可以有效避免機體的免疫攻擊。[查看]
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救人“蛛”“心”!研究揭示:蜘蛛致命毒液或可治療心血管疾病,全球“頭號殺手”有了“勁敵”
最近,澳大利亞昆士蘭大學的研究團隊將最新研究發布在雜志 Circulation 上,并以預印本的形式首發于 bioRxiv 。該項研究指出ACCN1基因的剪接變體ASIC1a(Acid Sensing Ion Channel 1a)是心肌缺血再灌注損傷反應的關鍵介質,而用漏斗網蜘蛛毒液中發現的衍生肽分子研制出的候選藥物,可以防止心臟病發作造成的損害,并延長用于器官移植的供體心臟的壽命。[查看]
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《細胞》重磅!科學家成功培育全球首個人類自組織心臟類<font color='red'>器官</font>,可自主跳動且能自我修復
近日,來自維也納奧地利科學院的科研團隊,使用人類多能干細胞成功培養出全球首個體外自組織心臟類器官模型,該模型可自發形成空腔,自主跳動,無需支架支持。同時,這種心臟類器官在受傷后可以自主動員心臟成纖維細胞遷移修復損傷。[查看]
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高血壓遺傳嗎?Nature子刊揭示高血壓的遺傳機制
關于高血壓發病機制的研究從未停止,腎臟是與血壓調節、高血壓和抗高血壓治療相關的關鍵器官。然而,目前我們對高血壓易感性的遺傳介導的腎臟機制仍然知之甚少。近日,英國曼徹斯特大學Maciej Tomaszewski團隊在國際一流學術期刊《自然—遺傳學》上發表了文章,通過腎臟多組學分析揭示高血壓的遺傳機制。[查看]
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Nature子刊:科學家成功分化出人類心臟形成類<font color='red'>器官</font>
人多能干細胞(hPSC)具有自我更新和分化的潛能,在適宜的條件下幾乎可以體外擴增和分化為任何成年組織細胞類型,用于人體各器官正常發育和疾病進展的研究,也是細胞療法最有利的來源。近日,來自德國漢諾威醫學院的研究人員在《Nature Biotechnology》上發表了的研究成果,其開發了一種方法,利用hPSC定向分化生成了復雜且高度結構化的三維心臟形成類器官(HFO),可用于研究心臟的早期發育模式和前腸的發育。[查看]
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要健康,少吃糖! Natura揭示:果糖不僅使人肥胖,還會傷害免疫系統
當地時間2月22日,由英國斯旺西大學、布里斯托大學以及弗朗西斯·克里克研究所的研究人員聯合在《Nature Communications》發表了一篇題為“Fructose reprogrammes glutamine-dependent oxidative metabolism to support LPS-induced inflammation”的文章,發現高果糖飲食可能會導致免疫系統發炎,且這種炎癥會損害人體細胞和組織,導致器官和身體系統無法正常工作,從而可能引起疾病發生。[查看]
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Nature子刊解讀!科學家成功利用人類干細胞構建出擁有完整功能的胸腺組織!
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上題為“Reconstitution of a functional human thymus by postnatal stromal progenitor cells and natural whole-organ scaffolds”的研究報告中,來自Francis Crick研究所等機構的科學家們通過研究利用人類干細胞和一種生物工程化的支架重建了人類胸腺—免疫系統中的一個重要器官,該項研究是邁向開發人造胸腺用于進行移植的重要一步。[查看]
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