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打破傳統認知!飲食或許并不是誘發痛風的主因!
近日,一項刊登在國際雜志BMJ上的研究報告中,來自奧塔哥大學的科學家們通過研究發現,飲食因素對于機體尿酸鹽水平的影響或許遠小于先前的設想,尿酸鹽常常是機體痛風的先兆。研究者表示,健康的飲食常與較低水平的血清尿酸鹽相關,而這能夠有效保護機體抵御痛風,但總的來說,飲食對尿酸水平的影響非常低。[查看]
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科學家有望利用鼻細胞成功治療人類脊髓損傷
研究者Mo Chen說道,我們的研究人員將神經細胞置于脊髓損傷小鼠的機體中,隨后我們發現這些小鼠開始快速恢復并且重新走了起來,但我們還需要對這種療法進行改善。這項研究我們面臨的困難之一就是如何在實驗室中有效地培養細胞,我們的身體處于一種3D狀態,并非2D狀態,因此在實驗室最終促進這類細胞生長的最好方法就是利用3D手段,于是研究人員開發了一種新方法,其能在短時間內培育出健康的3D培養基。[查看]
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警惕!多樣化的飲食方式或許并不是最健康的!
研究者Marcia C. de Oliveira Otto博士表示,攝入多樣化的飲食或與個體攝入多種健康和不健康的食物直接相關,綜合考慮的話,這種飲食模式可能會增加機體對食物的攝入量和肥胖的風險。幾十年來,攝入多樣化的食物是美國乃至世界范圍內公認的公共衛生建議。但一些膳食指南強調的是其所推薦食物的多樣性,而人們對所謂的飲食多樣化并沒有什么共識,同時人們也無法評估所攝入的多樣化飲食是否能達到一個健康飲食的目標。[查看]
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年齡、性別和遺傳因素或會影響不同人群<font color='red'>機體</font>免疫反應的差異
在生命的整個過程中,我們會經常暴露于諸如病毒、細菌等多種病原體中,也就是說,我們機體的免疫系統一直在發揮作用,當其被病原體或疫苗刺激時,免疫系統就會明顯增強機體的“體液反應”(humoral response),從而就能制造出多種抗體來幫助機體有效抵御感染,并產生長效保護機制。[查看]
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Cell Stem Cell:科學家利用畸胎瘤成功衍生出肌肉干細胞
相反,研究人員利用未分化的多能細胞注入到免疫缺陷的小鼠機體中制造出了畸胎瘤,同時他們發現,除了含有多種細胞類型,畸胎瘤中還含有大量的肌肉干細胞。研究結果表明,利用這些畸胎瘤中的干細胞能夠有效分化再生出骨骼肌細胞,而細胞分化再生的潛力超過了研究人員之前的想象,隨后研究者將一小部分畸胎瘤衍生細胞注射到患病肌肉中,結果發現,相比當前方法所產生的5%-10%的再生率而言,畸胎瘤中細胞的再生率能達到80%,此外,畸胎瘤衍生細胞還能填充成為含有肌肉干細胞的新生肌肉。[查看]
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科學家有望利用“蜘蛛絲”開發出新型抗癌疫苗
為了能夠有效對抗癌癥,如今越來越多的科學家們都利用疫苗來刺激患者機體的免疫系統,從而有效鑒別并且殺滅腫瘤細胞;然而理想的免疫反應或許總是無法得到保證,為了增強疫苗對機體免疫系統,尤其是T淋巴細胞(專門用來檢測癌細胞)的效應,來自日內瓦大學等機構的科學家們通過研究開發出了一種特殊的蜘蛛絲微型膠囊來將疫苗直接運輸到免疫細胞的核心,這或許有望幫助研究人員開發出有效抵御感染性疾病等多種疾病的新型疫苗,相關研究刊登于國際雜志Biomaterials上。[查看]
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Nat Commun:科學家開發出可再生口腔牙釉質的新型材料
釉質(enamel)位于牙齒外部,其是機體中最堅硬的組織,其能讓我們的牙齒在一生過程中都發揮多種作用,比如咬東西、接觸酸性食物和飲料以及極端的溫度等,這一卓越的表現源于其高度組織化的結構。然而,并不像機體中其它組織,一旦牙釉質缺損后將無法繼續再生,從而就會造成牙痛或牙缺失,這些問題影響著全球50%以上的人群健康,因此尋找一種能夠再生牙釉質的新方法或許是口腔學研究的一大成就。[查看]
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破解抗生素耐藥難題!新型通用型抗體或能有效抵御多種病原體感染
這項研究中,研究人員從健康個體的血液中開發出了能抵御病原體的特殊抗體,研究者Wardemann說道,這些抗體能夠保護機體抵御多種肺炎克雷伯菌亞群,而且該抗體給機體帶來的保護效用不僅僅局限于一些特殊的病原體,還能有效抵御其它細菌,甚至一些酵母和病毒等。深入闡明細菌表面糖類衍生分子的結構就能夠闡明這些分子的作用機制。研究者指出,這些抗體能夠吸附細菌表面糖分子中名為甘露糖的小型結構,開發這種能夠識別多種微生物細胞糖分子結構的抗體就能夠幫助機體免疫系統有效抵御多種病原體因子的攻擊。[查看]
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科學家鑒別出飲食壓力狀態下支持血細胞產生的特殊分子
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]
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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]
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單次注射特殊制劑有望終生治療B型血友病患者
編碼凝血因子IX (FIX)的基因出現缺失就會誘發B型血友病,血友病患者機體中凝血因子IX的水平通常較低,而且常會缺失功能性的基因版本,從而就會造成危及生命的血凝延遲狀況;如今臨床上常常使用由動物細胞制造并且純化的FIX來給患者接種有效其病情,患者每周需要接種數次,但這種治療手段比較昂貴、耗時,而且隨著時間延續治療效果將會越來越差。[查看]
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干細胞治療心臟病受阻?來看看最新的細胞模擬微粒!
在組織再生領域,干細胞療法有著光明的前景。機體可通過直接和間接的機制對細胞治療的效果進行調節。然而,干細胞治療在臨床中的應用中仍具有局限性,包括體內存活率低、致癌風險高、靶向性差、存放時間短。針對干細胞的這些不足,美國北卡羅來納大學教堂山分校生物醫學工程系的終身教授程柯研發出了一種細胞模擬微粒。這項新的技術有望帶來干細胞治療領域的革新。[查看]
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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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科學家闡明病毒利用宿主細胞中關鍵蛋白進行繁殖的分子機制
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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突破!新技術或能成功追蹤胚胎祖細胞發育至多細胞有<font color='red'>機體</font>的整個過程
胚胎發育是高度復雜的有機體發育的一個重要階段,比如人類,僅有非常有限的胚胎祖細胞能夠成功制造出成年機體內部所有類型的細胞,為了理解這一過程發生的機制,研究人員就需要新方法能夠測定克隆歷史的發生,同時還能在單細胞分辨率下進行細胞的識別;基于此,研究人員開發出了一種名為ScarTrace的新技術,該技術能夠添加熒光蛋白轉基因的串聯拷貝,從而就能在CRISPR-Cas9基因編輯的轉錄過程中有效識別所遺留的“疤痕”。[查看]
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