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Nat Commun:科學家用小分子改變DNA三維<font color='red'>結構</font>,有望開發新型抗癌藥物
研究人員發現,利用小分子化合物可以改變基因組的空間結構,這些小分子化合物被認為是很有前途的抗癌藥物。這項工作為開發一類可以改變三維基因組的新的抗癌表觀遺傳藥物開辟了新方向,研究結果發表在《Nature Communications》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natcommunkxjyxfzgbdn_1.html
Mol Cell:科學家成功解析兩種促癌酶類的<font color='red'>結構</font>特性及關鍵差異
近日,一篇刊登在國際雜志Molecular Cell上的研究報告中,來自德國維爾茨堡大學的科學家們通過研究解析了兩種促癌酶類USP25和USP28的結構,同時還闡明了兩種酶類活性的明顯差異,酶類USP25和USP28能夠促進多種腫瘤的生長,相關研究結果或能幫助開發出新型副作用較小的抗癌藥物。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/molcellkxjcgjxlzcaml_1.html
西寶生物 - 實用新型專利證書 編號:8557608
西寶生物 - 實用新型專利證書 編號:8557608 《一種防粘連止血鼻栓結構[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xbswsyxxzlzsbh855760_1.html
確定難以捉摸的先天免疫蛋白的<font color='red'>結構</font>
UT西南大學的研究人員使用低溫電子顯微鏡(cryo-EM)來確定迄今為止解決的最小膜蛋白STING(干擾素基因刺激因子)的近原子結構。他們的工作可以改善癌癥的免疫療法,改善狼瘡等自身免疫性疾病的治療方法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/helps-75841009231_1.html
中國科學家發現肺干細胞參與肺再生:跨界潛能,按需分化
肺臟是人體的呼吸器官,對氣體交換和抵御病原體入侵至關重要。肺臟一旦受損,人體正常生命活動也將受到影響。肺臟自近端到遠端包括氣管、支氣管、小支氣管和肺泡等結構。肺泡是肺部進行氣體交換的主要部位,也是肺的功能單位。通過呼吸作用進入肺部的氧氣可以經過肺泡向周圍的血管彌散,血管腔內含氧量低的靜脈血就會轉變為含氧量高的動脈血,隨著血液循環輸送到全身各處。同時,人體代謝產生的廢氣二氧化碳經由血液擴散到肺泡,通過呼吸作用排出體外。 中國科學院生物化學與細胞生物學研究所周斌、季紅斌研究團隊與廣州生物醫藥與健康研究院彭廣敦[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zgkxjfxfgxbcyfzskjqn_1.html
揭示細胞溶血磷脂信號存在陰陽互補
溶血磷脂(Lysophospholipid, LysoPL)是強效的細胞信號轉導生物分子,它們還能維持細胞膜的結構、形狀和流動性。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/jsxbrxlzxhczyyhb_1.html
線粒體動態平衡對干細胞胚胎發育的影響得以揭示
線粒體(mitochondrion)是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構,細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在0.5到10微米左右。線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但它的基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞提供能量外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。[查看]
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3D打印生物陶瓷支架表面微納米<font color='red'>結構</font>調控骨-軟骨一體化修復研究獲進展
該團隊利用3D打印和原位生長相結合的方式,制備了有序大孔結構生物陶瓷的支架,并在支架表面原位生長微米/納米磷酸鈣晶體。這種制備方式使不同形貌的磷酸鈣晶體能穩定生長在陶瓷支架表面,而且能有效愈合支架表面的微裂紋,并顯著增強了支架的力學強度。體外研究結果表明,支架表面微納米結構顯著提高了纖連蛋白的吸附,并進一步促進軟骨細胞黏附、增殖和成熟。[查看]
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重磅!科學家成功揭開多重耐藥細菌躲避機體狙殺的偽裝策略
近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自蒂賓根大學等機構的科學家們在解析多重耐藥病原體的研究上取得重大突破,文章中,研究者解析了一種此前未知蛋白的結構和功能,諸如金黃色葡萄球菌等病原體能利用這種蛋白作為一種魔術斗篷保護自身免于機體免疫系統的殺滅作用。[查看]
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中科院潘巍峻課題組揭示一類巨噬細胞引導造血干細胞歸巢機制
在一項新的研究中,中國科學院上海營養與健康研究院研究員潘巍峻及其團隊利用先進的實時成像和一種細胞標記系統,對斑馬魚尾部造血組織(相當于哺乳動物的胚胎肝臟)中的造血干細胞歸巢進行高分辨率分析,并揭示出血管結構在調節造血干細胞歸巢到壁龕微環境中的作用。[查看]
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英國生物樣本庫發布大規模遺傳數據
近日在線發表于《自然》的兩篇論文集中介紹了英國生物樣本庫的遺傳數據。兩篇論文對整個數據集進行了詳細描述,并對大腦遺傳結構進行了深入研究。該數據集涵蓋了約50萬個個體的全基因組遺傳數據、臨床測量以及健康記錄。[查看]
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3D打印技術改變篩選抗生素的方法
從原理上來講,該工具使用LED燈激發細菌中的熒光蛋白。然后,它將數據無線發送給研究人員,研究細胞隨時間對抗生素的反應。PFIbox的九個結構部件可以在大約一天內進行3D打印,在幾分鐘內拼接在一起,成本約為200美元。[查看]
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重大突破!我國顏寧課題組從<font color='red'>結構</font>上揭示人Ptch1蛋白識別Shh機制
顏寧課題組分別在3.9埃分辨率下和在3.6埃分辨率下解析出人Ptch1單獨時以及它與ShhN結合在一起時的低溫電鏡結構。他們識別出兩個相互作用的胞外結構域ECD1和ECD2,以及12個跨膜區段(TM1~12)。一旦ShhN結合,ECD1和ECD2向彼此移動,而且它們一起構成ShhN的停靠位點。顏寧課題組對ShhN與Ptch1之間的詳細識別進行了分析和生化驗證。[查看]
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高強韌多孔鈦合金人工骨材料研發取得突破
骨缺損是骨科和頜面外科常見疾病,由創傷、感染、腫瘤切除等所致,而大面積骨缺損的修復是目前臨床治療的一個棘手難題。該課題突破了新型高強韌多孔鈦合金的結構設計、精確制備等技術,并結合鈦合金電子束增材制造技術、鈦酸鋇壓電陶瓷原位制備表面處理技術和體外超聲波臨床治療技術,開發出了滿足骨組織修復要求的多孔鈦合金人工骨材料。[查看]
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Nature:科學家發現每天產生100億腸細胞的干細胞巢
來自蘇黎世大學(UZH)的研究人員已經找到了結腸中的干細胞巢結構。這個結構由特殊的細胞組成,可以激活鄰近小腸上皮的干細胞,同時負責維持干細胞的持續更新。如果沒有這個激活信號,上皮會被破壞,但是如果持續激活,就會產生早期腫瘤,這項發現有助于提高我們對腸癌和炎癥的認識。[查看]
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