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Science:真的沒想到,RNA:DNA這種特殊“三明治”結構與情緒體驗密切相關
南卡羅來納醫科大學的一組神經科學研究人員在《科學》雜志上報告說,他們在臨床前模型中發現了一種新的基因調節機制,這種機制與情緒體驗的行為適應有關。盡管這種適應對生存至關重要,但對于某些精神疾病患者來說,它們可能會成為問題。了解導致適應不良行為的基因變化可能有助于科學家開發更好的RNA療法來治療腦部疾病。[查看]
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Nature Biotechnology:彩色細胞核顯示出細胞的關鍵基因
識別與疾病有關的基因是生物醫學研究的主要挑戰之一。波恩大學和波恩大學醫院(UKB)的研究人員已經開發出一種方法,使他們的識別變得更加容易和快速:他們點亮細胞核中的基因組序列。與使用現有方法進行復雜篩選相比,NIS-Seq方法可用于研究人類細胞中幾乎任何生物過程的遺傳決定因素。[查看]
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Science:科學家們設計了一種變通方法,提高了對流感疫苗的反應
在一項新研究中,科學家發現,從醋酸鹽到檸檬酸鹽的營養轉換在決定T細胞命運方面起著關鍵作用,使它們從活躍的效應細胞轉變為疲憊細胞。這一發現強調了代謝變化如何影響T細胞身份,并為干預維持免疫功能開辟了途徑。標準的流感疫苗含有四種血凝素的混合物——四種常見的流行流感亞型各一種??茖W家已經找到了發生這種情況的原因,并找到了一種方法,迫使我們的免疫系統對所有四種亞型都產生強烈的抗體反應。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20241223_industrialnews_1.html
靶向營養依賴性活動可以改善免疫療法
在一項新研究中,索爾克科學家發現,從醋酸鹽到檸檬酸鹽的營養轉換在決定T細胞命運方面起著關鍵作用,使它們從活躍的效應細胞轉變為疲憊細胞。這一發現強調了代謝變化如何影響T細胞身份,并為干預維持免疫功能開辟了途徑。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/bxyyylxhdkygsmylf_1.html
Science:一種開創性的遺傳方法——利用CRISPR-Cas9技術,激活細菌隱藏的藥物潛能
HIPS和德國感染研究中心(DZIF)的研究人員現在已經利用這一自然原理,從細菌中擴增和分離出新的生物活性天然產物的遺傳藍圖,稱為生物合成基因簇。他們的創新方法被稱為“ACTIMOT”,可以直接在原生細菌中產生基因簇中編碼的天然產物,也可以將它們轉移到更合適的微生物生產菌株中,在那里產生新的分子。[查看]
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搭建細菌培養溫床的“混凝土和復合肥” - 瓊脂粉探秘
微生物培養是研究微生物關鍵過程的基礎技術,瓊脂作為培養基固化劑,在其中扮演重要角色。[查看]
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實驗“搭子”喊話:快來查收各類常用動物造模試劑
疾病動物模型是研究各種疾病的重要工具之一。疾病動物模型分為誘發性疾病動物模型與自發性疾病動物模型。誘發性疾病動物模型是通過向小鼠或大鼠等動物給藥化學物質,制備出有人類疾病特有病癥的疾病動物模型。常見的人類疾病模型大致分為以下幾類:腸炎動物模型,糖尿病動物模型,腸癌動物模型,炎癥模型等[查看]
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Nature子刊:糖尿病腎病的新靶點可預防終末期腎衰竭
糖尿病腎?。―KD)是世界上腎衰竭的主要原因,目前已經確定了新的潛在治療靶點,可以讓患者接受新的基因和藥物治療,防止疾病進展為終末期腎衰竭。這項研究發表在《自然通訊》雜志上。[查看]
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Nature Aging:你的大腦衰老有多快?血液中8種蛋白質提供了線索
研究人員已經確定了血液中的13種蛋白質,這些蛋白質可以預測一個人的大腦與身體其他部位相比衰老的快慢。他們的研究發表在12月9日的《Nature Aging》雜志上,該研究使用機器學習模型,通過對1萬多人的掃描來估計“大腦年齡”。研究人員隨后分析了數千份掃描和血液樣本,發現了8種與大腦快速衰老有關的蛋白質,5種與大腦緩慢衰老有關。[查看]
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Science子刊:距離較遠的DNA區域之間的近距離接觸會引起基因活動的爆發!
日本福岡——九州大學的研究人員揭示了DNA特定區域之間的空間距離是如何與基因活動的爆發聯系在一起的。利用先進的細胞成像技術和計算機建模,研究人員表明,DNA的折疊和運動,以及某些蛋白質的積累,取決于基因是活躍還是不活躍。這項研究發表在12月6日的《科學進展》雜志上[查看]
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Tau (人), 多抗 Tau (human), pAb
除了常見的絲氨酸/蘇氨酸磷酸化的 Tau 蛋白已被證實與 Tau 蛋白病變相關外,雙螺旋絲也能與 Tau-pTyr 特異性抗體反應,表明酪氨酸磷酸化也存在于異常的 Tau 蛋白里。Enzo 提供一系列多克隆抗血清可以特異性識別酪氨酸磷酸化殘基,這對于研究正?;蚬δ苁С5?Tau 蛋白磷酸化機制具有重要意義。[查看]
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《Nature》控制細胞行動的新技術
在12月4日發表在《Nature》雜志上的一篇論文中,斯坦福大學的研究人員已經開發出一種新的合成受體,可以容納更廣泛的輸入,并產生更多樣化的輸出。這項創新被稱為“可編程抗原門控G蛋白偶聯工程受體”(PAGER),圍繞G蛋白偶聯受體構建。[查看]
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Nature Cancer:腫瘤細胞分泌的EV-DNA作為一種“危險”信號,促進抗轉移性免疫反應
在12月3日發表在《自然癌癥》雜志上的這項研究中,研究人員檢查了癌細胞分泌的被稱為細胞外囊泡(EVs)的小膠囊包裝的短鏈DNA。所有細胞都利用EV分泌蛋白質、DNA和其他分子,腫瘤細胞是特別活躍的EV分泌者。這些ev包裝分子的生物學功能仍在探索中,但在這種情況下,研究人員發現,在各種癌癥類型中,腫瘤細胞分泌的EV-DNA作為一種“危險”信號,激活肝臟中的抗腫瘤反應,降低肝臟轉移的風險。[查看]
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Nature提出了第一個直接證據:支持幾十年前的多巴胺-血清素對立假說
斯坦福大學吳蔡神經科學研究所的一項新研究揭示了這些情緒管理分子的另一個新方面。這項研究在線發表在《自然》雜志上,首次準確地展示了多巴胺和血清素是如何共同作用的——或者更準確地說,是如何對立作用,來塑造我們的行為。[查看]
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Cell:突破類器官<font color='red'>研究</font>限制!利用所有關鍵的胰腺細胞創造了一個新的類器官
來自Hubrecht研究所的類器官小組(以前的Clevers小組)的研究人員已經開發出一種模仿人類胎兒胰腺的新類器官,為其早期發育提供了更清晰的視角。研究人員能夠重建一個完整的結構,包括胰腺中的三種關鍵細胞類型,這是以前的類器官無法完全模仿的。[查看]
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