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TRITC標記葡聚糖
TRITC標記葡聚糖是由特定分子量的葡聚糖和四甲基羅丹明B異硫氰酸酯(異構混合物)結合而成,主要用于研究細胞和組織的滲透性和傳導轉運[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/tritc_dextran_1.html
PLoS Pathog:新發現!在感染之前諾如病毒或擁有兩種可交替轉換的衣殼結構!
人類諾如病毒是引發全球范圍內胃腸炎爆發的主要原因,其在發展中國家每年會引發大約20萬人死亡,然而目前并沒有針對諾如病毒的有效疫苗或抗病毒藥物制劑,因為目前產生諾如病毒的細胞培養方法非常有限,而且研究人員也缺乏對該病毒結構的研究和認識;近日,一項刊登在國際雜志PLoS Pathogens上的研究報告中,來自日本國家生理科學研究所等機構的科學家們利用冷凍電鏡技術對小鼠機體的諾如病毒的結構進行了研究,結果發現,諾如病毒或許存在兩種交替的衣殼結構,即A型和B型。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/plospathogxfxzgrzqnr_1.html
Cell Death Discovery:藥物治療提高免疫療法的效果
免疫療法是一種利用機體免疫系統識別,攻擊和殺死腫瘤細胞的治療方法,盡管它是目前最有希望的新型療法,但在很多癌癥患者中均以失敗告終。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/celldeathdiscoveryyw_1.html
Cell子刊:新研究表明在實驗室培養皿中,新冠病毒可感染心臟<font color='red'>細胞</font>
一項新的研究表明作為導致COVID-19疾病的新型冠狀病毒,SARS-CoV-2可以在實驗室培養皿中感染心臟細胞,這表明COVID-19患者的心臟細胞可能會被這種病毒直接感染。這一發現是利用干細胞技術產生的心肌細胞取得的。相關研究結果近期發表在Cell Reports Medicine期刊上,論文標題為“Human ipsC-Derived Cardiomyocytes , are Susceptible to SARS-CoV-2 Infection”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellzkxyjbmzsyspymzx_1.html
Cancer Res:血小板竟然可以防止癌<font color='red'>細胞</font>轉移!
烏普薩拉大學的科學家們發現了血小板在癌癥中的一種迄今未知的功能。在小鼠模型中,這些血小板被證明有助于保護血管屏障,使血管壁選擇性地不可滲透,從而減少腫瘤細胞向身體其他部位擴散。這項研究發表在《癌癥研究》(Cancer Research.)雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cancerresxxbjrkyfzax_1.html
Nature:揭示免疫<font color='red'>細胞</font>之外的抗病毒免疫反應!
在《自然》雜志的一篇論文中,CeMM的研究人員報告了結構細胞的表觀遺傳和轉錄調控。他們發現免疫基因廣泛活躍,這表明結構細胞深度參與了人體對病原體的反應。此外,這項研究還揭示了一種表觀遺傳潛力,它可以預先編程結構細胞,使其參與到對抗病原體的免疫反應中。這些發現突出了免疫系統中一個未被重視的部分,并為研究和未來的治療開辟了一個令人興奮的領域。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturejsmyxbzwdkbdmy_1.html
SARS-CoV-2單一基因的上調如何導致<font color='red'>細胞</font>因子風暴?
基因表達的變化提示,預防和治療COVID-19的可能療法是基于地塞米松、骨化三醇(維生素D)和生育酚(維生素E)的聯合療法,從而破壞COVID-19炎癥"惡性循環"[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sarscov2dyjydsdrhdzx_1.html
FITC標記Q葡聚糖
FITC標記Q葡聚糖 (FITC-Q-Dextran),主要用于滲透性和微循環研究。Q-基團賦予整個分子正電荷,對于收集細胞膜和組織滲透性信息很有幫助。FITC-Q-葡聚糖的凈電荷比相應的DEAE葡聚糖強得多。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/FITC_Q_dextran_1.html
Nature子刊深度剖析!如何靶向作用髓系<font color='red'>細胞</font>開發廣譜型抗癌療法!
近日,一項刊登在國際雜志Nature Cancer上題為“Rel-ating myeloid cells to cancer therapy”的綜述報告中,來自加利福尼亞大學等機構的科學家們論述了髓系細胞如何與癌癥療法之間存在密切關聯。免疫檢查點阻滯在癌癥療法中的應用前景非常廣闊,然而,T細胞特異性的檢查點抑制劑或許并不能有效治療癌癥患者,轉錄因子c-Rel能夠調節髓系細胞的促炎性極化以及抗腫瘤免疫反應。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezksdpxrhbxzysx_1.html
Nature:找到高親和力中和型抗體!COVID-19治療回到抗體時代!
Pinto等人結合在2004年和2013年從"非典"中恢復過來的患者的血細胞,并尋找能夠識別SARS-CoV-2的抗體。其中一種抗體,命名為S309,在體外測試時顯示出與該結構域的高親和力,因此被選擇進行進一步研究。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezdgqhlzhxktcov_1.html
Cancer Cell:兩種新型潛在的小分子化合物或能有效殺滅其它療法無法殺滅的癌<font color='red'>細胞</font>
近日,一篇發表在國際雜志Cancer Cell上的研究報告中,來自美國希望之城國家醫療中心等機構的科學家們通過研究開發了兩種潛在的小分子,其或能有效抑制多種癌癥中腫瘤的生長,甚至在其它療法無法發揮作用時依然能發揮作用(可能是由于耐藥性的發生)。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cancercelllzxxqzdxfz_1.html
Gut:研究發現對干<font color='red'>細胞</font>存活至關重要的酶
腸上皮是腸壁的內層,它將宿主組織和腸道微生物區分開。這層細胞在水、電解質和營養物質的吸收中起著至關重要的作用,同時限制細菌、病毒、真菌、毒素和抗原進入宿主組織,以確保腸道內穩態。腸道上皮細胞的各種功能是由多個專門的腸上皮細胞支持的,這些細胞每3 - 5天從腸干細胞池中被替換。這使得腸上皮成為成年哺乳動物中更新最快的組織之一。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/gutyjfxdgxbchzgzydm_1.html
Vaccines:研究揭示SARS-coV2疫苗新靶點
目前我們仍沒有可用于預防COVID-19的疫苗。此外,盡管已經有幾種抗病毒藥物接受了測試,但至今沒有結果表明任何一種藥物對這種疾病完全有效。在剛剛發表在《Vaccines》雜志上的一項研究中,Bar-Ilan大學的研究人員從SARS-CoV-2蛋白質組中鑒定出一組潛在的抗原表位。這些表位能夠產生抗體介導的免疫應答和細胞介導的免疫應答。這項工作的發現可能有助于開發針對SARS-CoV-2感染的多肽疫苗,從而可以阻止COVID-19的進一步流行。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/vaccinesyjjssarscov2_1.html
Sci Transl Med:新突破!科學家揭秘microRNA分子保護機體血管完整性的分子機制!
短鏈RNA分子(microRNAs,miRNAs)在基因表達的調節過程中扮演著非常關鍵的角色,miRNAs分子表達和功能的異常往往參與到了多種病理學過程中,包括諸如動脈粥樣硬化等慢性疾病的發生等,miRNAs的調節性功能通常在細胞質中發生,在細胞質中其能與靶標RNA轉錄物相互作用從而來抑制蛋白質的產生并促進RNA轉錄物衰退。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/scitranslmedxtpkxjjm_1.html
Genes & Devel:揭秘<font color='red'>細胞</font>記住自己身份避免產生誘發癌癥錯誤的分子機制
癌癥通常是細胞中DNA突變或細胞分裂問題所導致的結果,其會導致細胞忘記自己的身份或者無法正常發揮功能,近日,一項刊登在國際雜志Genes & Development上的研究報告中,來自索爾克研究所等機構的科學家們通過研究深入揭示了細胞分裂后新的細胞如何記住自己的身份,這些記憶機制或能幫助解釋當細胞身份無法維持時所出現的問題,比如癌癥等。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/genesdeveljmxbjzzjsf_1.html
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