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科學家提出開發通用型流感疫苗的戰略計劃
相比十幾年前而言,流感病毒學、免疫學和疫苗學的研究進展往往能夠開發出更加可行的通用流感疫苗,本文研究中,研究人員重點關注了流感病毒研究的三個關鍵領域,即改變對病毒傳播的理解、流感感染的自然歷史和發病機理,精確描述保護性流感免疫力發生的機制以及如何制定疫苗接種策略、支持通用流感疫苗的合理設計理念,包括開發新型免疫原及佐劑來增強機體免疫力,并且延長疫苗在體內的保護時間。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/kxjtckftyxlgymdzljh_1.html
Aalto生物試劑公司品牌介紹
Aalto生物試劑公司成立于1978年,是一家原料供應商,為全球的體外診斷行業和研究實驗室提供服務。Aalto服務于業界的跨國公司,提供一系列產品,包括用于體外診斷應用的純化人類蛋白、單克隆和多克隆抗體、真菌,寄生蟲,細菌和病毒抗原以及病態血漿。Aalto生物試劑公司,通過提供針對寨卡病毒、基孔肯雅病毒和登革熱病毒的蛋白和抗體的三聯套裝,帶動寨卡病毒診斷領域。[查看]
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突破!激活T細胞提高顯著改善免疫檢查點療法和T細胞療法!
改善體內高度特異性的免疫戰士——T細胞攻擊癌癥的腫瘤免疫治療在臨床上y已取得了長足的進展。然而這種方法只在10-30%的病人身上有效,原因之一就是T細胞耗竭,這種情況是由于T細胞在腫瘤微環境種被反復刺激,最終失去了殺傷腫瘤的能力。來自匹茲堡大學醫學院和醫學中心(UPMC)的新研究表明,靶向治療的同時,防止或者逆轉這種代謝上的耗竭可以增強免疫治療,可能有助于用免疫療法幫助更多的人。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/tpjhtxbtgxzgsmyjcdlf_1.html
新<font color='red'>研究</font>發現幫助清除癌癥干細胞的新靶標
研究結果表明一種靶向TG2 FN結合結構域的功能抗體能夠抑制上述復合體形成、癌癥干細胞增殖、腫瘤形成能力以及干性相關信號通路Wnt/β-catenin,并且破壞TG2和FN的相互作用也能夠阻止細胞球的形成以及對癌癥干細胞對Wnt配體的應答。進一步的研究還發現TG2和Wnt受體Fizzled7在癌細胞和腫瘤中形成一個復合體,導致Wnt信號通路的激活。蛋白質對接(ptotein docking)和多肽抑制實驗表明TG2和Fzd7的相互作用區域與TG2的FN結合結構域重疊。[查看]
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Nat Commun:新型基因編輯技術或能制造出完美的“雙胞胎”多能干細胞
DNA的單突變俗稱為單核苷酸多態性(SNPs),其是人類基因組中最常見的突變,如今研究人員已經知道有超過1000萬個SNPs,很多SNPs都與多種人類疾病直接相關,比如阿爾茲海默病、心臟病和糖尿病等,為了理解SNPs在遺傳性疾病中的關鍵角色,本文中,研究人員從捐贈者機體中開發出了誘導多能干細胞(ips)。[查看]
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人類肺臟再生成為現實《蛋白質與細胞》發表全球首例肺干細胞移植人體臨床試驗成果
一系列動物試驗的成功引起了呼吸科醫生和肺病患者的密切關注,他們迫切希望將這一新的肺干細胞移植與再生技術用到臨床上。經過前期對細胞生產制備工藝流程的充分驗證和動物試驗數據的長期觀察,左為團隊聯合解放軍陸軍軍醫大學附屬西南醫院呼吸科和吉美瑞生公司遞交了開展自體支氣管基底層細胞(肺干細胞)移植治療支氣管擴張的臨床研究申請。經醫院學術和倫理專家委員會審議修改后通過,于2016年3月啟動了第一批患者入組。從而正式啟動了世界首個基于干細胞的肺臟再生臨床試驗。[查看]
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Cell Rep:科學家發現一種新型的機體免疫系統調節因子
研究者Riitta Lahesmaa教授說道,我們發現,名為HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白質或許充當了調節性T細胞的關鍵調節子,能夠幫助控制促進T細胞功能發揮的大量基因進行表達;此外,研究人員還利用全基因組學的技術進行研究發現,HIC1能夠結合到細胞核的特殊位點上,而這些位點中經常含有和免疫介導性疾病相關的遺傳突變。[查看]
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石墨烯基納米復合材料的合成與抗菌性能<font color='red'>研究</font>獲得進展
雖然當今已步入醫療技術高度發達、健康促進行業多元發展的時代,但是病原菌感染仍然是人類面臨的重要健康威脅之一,每年導致數以百萬計的感染患者出現。近年來,抗生素的不合理應用已引起嚴重的細菌耐藥問題,日益增多的耐藥菌致使抗生素療效不斷下降,尤其是“超級細菌”的出現更是幾乎陷入了無藥可用的境地。[查看]
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Cell Rep:糖尿病新療法來啦!特殊的胰腺干細胞有望再生胰腺β細胞對葡萄糖產生反應!
研究者Juan Dominguez-Bendala博士說道,深度研究這些胰腺干細胞或能幫助我們利用內源性的細胞供應庫來進行β細胞再生,同時未來開發出治療1型糖尿病的新型治療策略,結合此前研究人員利用BMP-7來刺激胰腺干細胞生長的結果,研究人員認為他們完全有能力誘導這些干細胞轉化成為功能性的胰島組織。[查看]
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Nat Commun:新<font color='red'>研究</font>揭秘為什么會過敏!
明白免疫系統如何記住致敏原將幫助防止嚴重的過敏反應。來自SigN的Jin-Shu He及其同事與新加坡及美國的研究人員合作解密了IgE記憶的功能。他們沒有發現IgE記憶細胞,相反他們發現了另一種抗體IgG1的記憶細胞幫助完成了IgE反應的記憶功能。[查看]
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中科院院士、上海生命科學院院長李林一行領導蒞臨 西寶生物考察交流
2018年2月27日,中科院院士,上海生科院院長李林、中國科學院上海生命科學研究院院長助理汪為軍、中國科學院上海生命科學研究院研發轉化服務平臺主任姚剛博士、浦東院士中心部長韓亞琴、上海國際醫學園區集團黨委書記周永剛一行蒞臨西寶生物(837709.OC)考察交流,西寶生物董事長張廣華先生和副總經理陸陽教授陪同參觀并座談。[查看]
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Science:揭秘雄心勃勃的全球病毒組計劃
一項新的全球計劃試圖在爆發病毒性流行病之前主動鑒定出病毒威脅、為這些威脅作好準備和阻止這些威脅,而不是等到埃博拉病毒(導致埃博拉疫情)、SARS病毒(導致非典型肺炎疫情)和寨卡病毒(導致寨卡疫情)等病毒爆發流行病后,世界被迫針對此作出反應。相關研究結果發表在2018年2月23日的Science期刊上,論文標題為“The Global Virome Project”。[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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科學家創造了一種純智障的小鼠模型!找到了與記憶和學習相關的基因!
根據一項最新發表在《JNeurosci》上的研究,缺失一個與智力殘疾相關基因的成年小鼠很難記住迷宮,但是社會行為和反復美容行為沒有任何改變。這個動物模型為研究這個基因在學習和記憶中的作用提供了新途徑,同時也提供了一種純智力殘疾的嚙齒類動物模型。[查看]
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Cell Rep: 胰高血糖素對于糖尿病伴隨性心臟病的發生的影響
最近,來自UT 西南醫學中心的研究者們發現了II型糖尿病發病過程中胰高血糖素對于胰島素耐受以及心臟功能的影響,這一發現為開發新的靶向糖尿病患者心肌健康的療法提供了新的希望。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellrepygxtsdytnbbsx_1.html
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