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劃時代!首個堿基編輯CAR T療法挽救兩名白血病兒童生命
倫敦大學學院和大奧蒙德街兒童醫院的研究人員使用堿基編輯技術生成通用的、現成的嵌合抗原受體(CAR) T細胞。健康的志愿者供體T細胞使用慢病毒轉導,以表達特異性CD7 (CAR7)的CAR[一種在T細胞急性淋巴細胞白血病(ALL)中表達的蛋白]。然后,該研究使用堿基編輯滅活編碼CD52和CD7受體以及αβ T細胞受體β鏈的三個基因,分別逃避淋巴消耗血清學治療、CAR7 T細胞自相殘殺和移植物抗宿主病。該研究檢測了這些編輯過的細胞在三名白血病復發兒童中的安全性。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/hsdsgjjbjcartlfwjlmb_1.html
《PNAS》從過度反應蛋白合成到認知障礙,敲除1個基因即可
日本理研研究所的研究人員發現了蛋白質合成與神經發育障礙之間的聯系,發現蛋白質生產過程中過度活躍的質量控制過程會抑制神經生長和交流,導致認知功能障礙。這為治療這類疾病開辟了潛在的新途徑。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20230727_1.html
癌癥擴散中伴侶蛋白是幫兇之一
一項新研究的驚人結果提供了關于癌細胞如何轉移的新見解,并提出了阻止其擴散的新治療方法。南加州大學的研究人員發現,通常位于內質網的伴侶蛋白GRP78也可以在細胞應激時穿梭到細胞核中,在那里它調節基因表達和途徑,最終使癌細胞變得更具攻擊性。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/azkszbldbsbxzy_1.html
“瑞士軍刀”轉錄因子不僅能結合DNA和蛋白質,還能結合RNA
在7月3日發表在《Molecular Cell》雜志上的一篇論文中,Young和懷特黑德研究所的博士后Ozgur Oksuz和Jonathan Henninger揭示,除了DNA和蛋白質,許多轉錄因子也可以結合RNA。研究人員發現,RNA結合使轉錄因子在DNA結合位點附近停留的時間更長,有助于微調基因表達。這種對轉錄因子如何工作的重新思考可能會導致對基因調控的更好理解,并可能為基于RNA的治療提供新的靶點。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/tfsinteractwithRNA_1.html
蛋白質交聯劑及在生物學中的應用
在蛋白質交聯劑中,由于具有兩個不同的反應基的交聯劑在蛋白偶聯的反應受控,這類偶聯試劑也得到了研究者更多地關注。在同時將藥物和大分子載體連接,制備藥物-載體結合物,很好的改善和控制藥物在體內的轉運和代謝,實現緩釋給藥和定向給藥,提高生物利用度和治療指數,滿足了載體藥物需要在體內定量,定位釋放的要求。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/yydbzjljljkthhxywdgj_1.html
PNAS新研究:致病菌利用腸道黏液層中的一種糖來感染腸道
發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上的研究結果表明,腸道細菌感染和一系列與腸道細菌有關的慢性疾病,包括炎癥性腸病(IBD)、乳糜瀉、腸易激綜合征和短腸綜合征,都有可能成為治療目標。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasSialicacid_1.html
PCR-反向點雜交法試劑盒原輔料
PCR-反向點雜交,也稱反向斑點雜交,常用于基因分型、基因突變的檢測。其應用廣泛,包括基因診斷、藥物研發、種群遺傳學研究等領域。例如,在基因診斷中,PCR反向點雜交法可以用于檢測與疾病相關的基因變異,從而幫助醫生進行診斷和治療。在藥物研發中, 該方法可以用于篩選藥物靶點和評估藥物療效。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pcrRDB_1.html
是什么決定了CD8+ T細胞的命運?Immunity新研究指向cBAF復合物
最近,索爾克生物研究所Susan Kaech教授和Diana Hargreaves副教授領導的團隊發現,一種名為cBAF的蛋白質復合物可通過“開門或關門”來控制T細胞的命運。這項研究成果于6月13日發表在《Immunity》雜志上,闡明了T細胞如何對抗和記憶感染,同時為開發更有效的疫苗和癌癥治療方法鋪平了道路。[查看]
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Nature子刊:RNA引導機制驅動細胞命運
胚胎發育的早期階段包含了許多生命的奧秘。解開這些謎團可以幫助我們更好地理解早期發育和出生缺陷,并幫助開發新的再生醫學治療方法。莫納什大學澳大利亞再生醫學研究所(ARMI)的研究人員利用強大而創新的成像技術描述了哺乳動物胚胎發育的關鍵時刻,他們的研究成果發表在《自然通訊》上。[查看]
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總膽汁酸(TBA)檢測試劑盒用原輔料
總膽汁酸檢測是一種常用的肝膽系統疾病診斷方法,對于了解疾病的程度和治療方案的選擇具有指導意義。西寶生物可提供總膽汁酸(TBA)檢測試劑盒用原輔料[查看]
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Nature Medicine發現了新的基因變異,可以預防阿爾茨海默病
通過由哥倫比亞安蒂奧基亞大學的研究人員領導的臨床評估,在Mass Eye and Ear和洛杉磯兒童醫院進行的遺傳和分子研究,在MGH進行的神經成像和生物標志物研究,以及由德國漢堡-埃本多夫大學醫學中心的研究人員進行的神經病理學研究,研究小組確定了一種新的基因變異,可以預防阿爾茨海默病。該變異發生在與2019年報道的同一家族病例不同的基因上,但指出了一種共同的疾病途徑。他們的發現還指出了大腦的一個區域,這個區域可能在未來提供最佳的治療目標。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturemedicinefxlxdj_1.html
新SNAPtag技術定制基于T細胞的免疫療法
匹茲堡大學的研究人員已經開發出一種通用受體系統,允許T細胞識別任何細胞表面目標,使高度定制的CAR - T細胞和其他免疫療法能夠治療癌癥和其他疾病。這一發現可能會擴展到實體腫瘤,并使更多的患者獲得CAR - T細胞療法在某些血癌中產生的改變游戲規則的結果。它涉及到對T細胞進行工程化,使其受體帶有通用的“SNAPtag”,可以與針對不同蛋白質的抗體融合。通過調整這些抗體的類型或劑量,可以為最佳的免疫反應量身定制治療方法。[查看]
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Nature子刊:線粒體疾病中發現類似衰老和癌癥的機制
一項研究發現,新生兒的線粒體疾病在增殖細胞中表現出類似癌癥的變化,導致組織過早衰老。這一發現是了解該綜合征和開發線粒體疾病治療方法的重要一步。[查看]
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《PNAS》對抗慢性炎癥和傳染病,如何調動我們的細胞的愈合能力
昆士蘭大學分子生物科學研究所的Kaustav Das Gupta教授和Matt Sweet博士發現,免疫細胞中從葡萄糖中提取的一種分子5-磷酸核酮糖具有阻止細菌生長和抑制炎癥反應的能力。這一發現代表了未來治療方法發展的關鍵一步,可以訓練免疫細胞。[查看]
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Nature子刊改變游戲規則:一種以前未知的細胞途徑
斯坦福大學的研究人員定義了一種新的細胞途徑——包括一個“傾倒點”——用于清除細胞中錯誤折疊的蛋白質。該通路是治療老年癡呆癥、亨廷頓舞蹈癥和帕金森病等與年齡相關疾病的潛在靶點。[查看]
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