首页  /  行业新闻

终极命运:未分化的细胞如何致力于生物命运

DATE: 2019-06-07 10:38:10

从视网膜的光感锥体到心脏的抽血肌肉到肾脏的废物过滤单元,人体由数百种细胞组成,精细地专门用于高精度地完成它们的工作。 然而,这种复杂性掩盖了这样一个事实,即数万亿个高度专业化的细胞中的每一个都是作为单个原始细胞开始的。 这些原始的,未分化的细胞如何选择他们的最终命运?几个世纪以来,这个问题引起了生物学界的关注。 现在,来自哈佛医学院,卡...

阿尔茨海默病蛋白将斑块与小鼠细胞死亡联系起来

DATE: 2019-06-07 10:32:02

RIKEN脑科学中心(CBS)的研究人员已经确定了一种参与阿尔茨海默病(AD)的新蛋白质。CAPON可能促进两个最着名的AD罪魁祸首,淀粉样斑块和tau病理学之间的联系,其相互作用导致脑细胞死亡和痴呆症状。来自RIKEN CBS的Takaomi Saido小组的这一最新发现使用了AD的新型小鼠模型。该研究于6月3日在Nature Communications上发表。 阿尔...

你的器官多大了?令科学家惊讶的是,器官是年轻和老细胞的混合体——科学家发现了具有极长寿命的细胞结构,从而为年龄相关疾病提供了见解

DATE: 2019-06-07 10:25:27

科学家曾经认为神经元或心脏细胞是体内最古老的细胞。现在,Salk研究所的研究人员已经发现,小鼠的大脑,肝脏和胰腺中含有极长寿命的细胞和蛋白质 - 有些像神经元一样古老。结果显示“年龄镶嵌现象”于2019年6月6日发表在细胞代谢中。该团队的方法可应用于身体的几乎任何组织,以提供关于非分裂细胞的终身功能以及细胞如何失去控制的有价值信息。老化过程中蛋白质和重要细胞结构的质量和完整性。 ...

生物学家说,避孕可以遗传编码四代——科学家们发现秀丽隐杆线虫中的学习行为可以通过种系进行多代传播

DATE: 2019-06-07 10:14:59

普林斯顿大学的研究人员发现学习行为可以在秀丽隐杆线虫中多代遗传,通过卵子和精子细胞从父母传给子代。Rebecca Moore,Rachel Kaletsky和Coleen Murphy详细介绍了这一发现的论文发表在6月13日的Cell杂志上。 众所周知,生物体的特征是通过种子的卵子和精子从父母传给后代的基因编码的。某些性状的遗传完全取决于个体是否从每个亲本接受相关基因的显...

原位真核细胞内三维蛋白质结构的原位测定

DATE: 2019-06-04 16:53:33

东京都立大学的研究人员成功地确定了真核细胞内蛋白质的高分辨率三维结构。他们将“细胞内”核磁共振(NMR)光谱,生物反应器系统和尖端计算算法结合起来,首次确定了拥挤的细胞内环境中的蛋白质结构。该技术有望深入了解致病蛋白的细胞内行为和新型药物筛选应用,从而可以原位观察蛋白质对生化刺激的反应。 真核细胞是许多生物的基石,包括所有真菌,植物和动物。它们的内部结构非常复杂和多样,具...

了解疾病表观遗传原因的宝藏图

DATE: 2019-06-04 13:36:40

在科学家首次绘制人类基因组图谱超过15年后,大多数疾病仍然无法根据一个人的基因预测,导致研究人员探索疾病的表观遗传原因。但表观遗传学的研究不能像遗传学那样进行,因此进展缓慢。现在,贝勒医学院和德克萨斯儿童医院的USDA / ARS儿童营养研究中心的研究人员确定了科学家应该关注的基因组的一个独特部分。他们的报告在基因组生物学中发表,该报告提供了加速表观遗传学和人类疾病研究的“宝藏图” ...

DNA折纸扩大分子马达

DATE: 2019-06-03 23:46:17

研究人员成功地使用DNA折纸在大型分子运动系统网络中进行平滑肌样收缩,这一发现可应用于分子机器人。 “我们成功地展示了生物分子运动系统的程序化自组装,”来自日本和德国的研究人员写道。 由纤维微管和运动蛋白驱动蛋白组成的生物分子运动系统在细胞运输系统中起着重要作用。科学家认为他们可以在分子机器人中使用这些电机,但仍然难以从小分子组装更大的系统。 ...

每天吃蓝莓可以改善心脏健康

DATE: 2019-06-03 23:38:48

根据东英吉利大学领导的新研究,与哈佛大学和英国各地的同事合作,每天吃一杯蓝莓可降低患心血管疾病的风险因素。 于5.30发表在“ 美国临床营养学杂志”上的新发现表明,每天食用150克蓝莓可使心血管疾病的风险降低多达15%。 来自UEA营养和预防医学系诺里奇医学院的研究小组表示,蓝莓和其他浆果应纳入饮食策略,以降低心血管疾病的风险 - 特别是在风险...

酶脂氧合酶如何在心脏病发作后驱动心力衰竭——心脏病发作后的心力衰竭是一种全球性流行病,50%的患者在五年内死亡

DATE: 2019-06-02 23:28:09

心脏病发作后的心力衰竭是导致慢性心力衰竭病理的全球流行病。美国约有600万人,全世界有2300万人患有这种涉及心脏功能障碍的终末期疾病,临床医生称之为心脏重塑。尽管有医学进步,但由于未能解决炎症,2至17%的患者在心脏病发作后一年内死亡。超过50%的人在五年内死亡。 Ganesh Halade博士正在寻找延迟或逆转这种心力衰竭的方法,这种心力衰竭来自未解决的慢性炎症。来自...

某些抗抑郁药可以为多种传染病提供治疗

DATE: 2019-06-02 23:25:15

根据弗吉尼亚联邦大学医学院的研究人员和其他机构的合作者的研究,一些抗抑郁药可能被用于治疗由细胞内细菌引起的各种疾病。 发表在4月印刷版“ 生命科学联盟”上的研究表明,称为FIASMA的抗抑郁药物,包括地昔帕明,阿米替林和去甲替林,可阻止组织细胞培养和动物模型中四种不同的细胞内细菌病原体的生长或杀死。 “由细胞内细菌引起的疾病的抗生素选择受到限制...

一种常见的皮肤细菌使患有严重湿疹的儿童患食物过敏的风险更高

DATE: 2019-06-01 08:54:55

在5.31发表在“过敏和临床免疫学杂志”上的一项新研究中,来自伦敦大学国王学院的科学家发现,患有严重湿疹的幼儿感染了金黄色葡萄球菌(SA)细菌,发生食物过敏的风险更高。 金黄色葡萄球菌(SA)是一种可以在健康个体的鼻子和皮肤中发现的细菌。 然而,SA在湿疹患者中更常见,尤其是严重的湿疹。 当某人患有过敏症时,他们的免疫系统会将无害物质(...

三种基因突变的组合导致致命的人类心脏病——研究首先表明多种基因共同作用引起疾病

DATE: 2019-06-01 08:48:25

先天性心脏病发生率高达1%的活产婴儿,受影响的婴儿可能需要多次手术,终身服药或心脏移植手术。在许多患者中,先天性心脏病的确切原因尚不清楚。虽然越来越清楚这些心脏缺陷可能是由基因突变引起的,但尚不清楚哪些基因参与其中以及它们如何相互作用。遗传突变,也称为遗传变异,也可导致心脏功能不良,但功能障碍的类型和严重程度甚至在具有相同突变的那些中也有很大差异。 人类基因组项目允许科学...

为了遏制感染,细菌会对自己进行防御

DATE: 2019-05-31 08:50:50

有时候,对敌对入侵者的最佳防御是长时间的良好打盹。或者至少,这种策略似乎适用于细菌。 在自然界描述的一项新研究中,洛克菲勒科学家表明,病毒攻击下的微生物不仅会对敌人进行防御,还会对自身进行防御。研究人员发现,这种极端措施不会杀死细菌,而是将它们送入休眠状态,防止感染扩散。 恶毒的病毒 在细菌中,称为噬菌体的病毒是公敌。 ...

细菌的蛋白质质量控​​制剂可以深入了解生命的起源——细胞发明蛋白质组装后不久,他们面临着另一项对生存至关重要的任务

DATE: 2019-05-31 08:42:10

我们细胞将基因转化为有用蛋白质的过程就像汽车工厂的装配线一样; 有原理图,零件,工人,电机,质量控制系统甚至回收工作人员。如果细胞的回收过程停滞不前,异常的蛋白质碎片会累积,可能导致细胞死亡。在神经细胞中,该过程与多种神经退行性疾病相关,包括ALS和痴呆。 来自5月30日Cell杂志上发表的Claudio Joazeiro博士实验室的一项新研究揭示了生物 ...

揭示基因组如何在病毒内浓缩自身

DATE: 2019-05-31 00:11:57

赫尔辛基大学与牛津大学合作的科学家们首次破译了病毒基因组如何在病毒衣壳内浓缩。 “该研究的动机是增加我们对病毒复制的基本认识,但从长远来看,这可能有助于解决病毒性疾病,”项目负责人,赫尔辛基生命科学研究所副教授Juha Huiskonen说。 HiLIFE。 使用低温电子显微镜实现了突破性的成果,这种方法近年来彻底改变了结构生物学 - 一个生物学领域,旨...

麦卢卡蜂蜜能杀死囊性纤维化感染中发现的耐药细菌

DATE: 2019-05-31 00:10:57

在斯旺西大学专家的初步工作之后,麦卢卡蜂蜜可以为囊性纤维化患者提供突破性治疗的关键。 Rowena Jenkins博士和Aled Roberts博士发现,使用麦卢卡蜂蜜可以提供一种抗生素替代品来治疗抗菌药物的呼吸道感染,特别是囊性纤维化(CF)感染中发现的致命细菌。 使用来自猪的肺组织,专家治疗了生长的细菌感染,模仿了患有麦卢卡蜂蜜的CF患者。结果表明,...

CBD的合成形式治疗大鼠的癫痫发作

DATE: 2019-05-29 08:57:25

根据加州大学戴维斯分校化学家的研究,大麻二酚(CBD)的合成,非醉人类似物可有效治疗大鼠癫痫发作。 合成的CBD替代品比植物提取物更容易净化,消除了使用农田进行大麻栽培的需要,并且可以避免与大麻相关产品的法律并发症。这项工作最近发表在“ 科学报告 ”杂志上。 加州大学戴维斯分校化学系教授马克马斯卡尔说:“它比CBD更安全,没有滥...

发现杀死抗生素的超级细菌的新化合物

DATE: 2019-05-29 08:34:10

谢菲尔德大学和卢瑟福阿普尔顿实验室(RAL)的科学家们已经发现了一种可视化和杀死抗生素抗性超级细菌的新化合物。 该团队由谢菲尔德大学化学系的Jim Thomas教授领导,正在测试由他的博士生Kirsty Smitten开发的抗生素抗性革兰氏阴性菌(包括致病性大肠杆菌)的新化合物。 革兰氏阴性菌株可引起感染,包括肺炎,尿路感染和血流感染。它们难以治疗...

黄金能否成为艾滋病基因治疗的关键,血液疾病更容易获得?——装载CRISPR和其他基因编辑工具的金纳米粒子安全有效地编辑血液干细胞

DATE: 2019-05-28 11:03:40

弗雷德哈钦森癌症研究中心的科学家们通过简化基因编辑指令传递给细胞的方式,朝着使基因疗法更加实用的方向迈出了一步。据Nature Materials报道,5月27日报道,他们使用金纳米粒子代替灭活病毒,安全地在HIV和遗传性血液病的实验室模型中提供基因编辑工具。 这是第一次使用载有CRISPR的金纳米粒子来编辑稀有但强大的血液干细胞子集中的基因,这是所有血细胞的来源。...

蛋白质外壳使病毒更具传染性,并将其与阿尔茨海默病联系起来

DATE: 2019-05-28 10:58:44

斯德哥尔摩大学和卡罗林斯卡医学院的新研究表明,病毒与宿主生物体液中的蛋白质相互作用,从而在病毒表面形成一层蛋白质。这种蛋白质涂层使病毒更具感染性,并促进神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)特征性斑块的形成。 病毒是死还是活?嗯......两个。病毒只能在活细胞内繁殖,并利用其寄主的细胞机制来获益。然而,在进入宿主细胞之前,病毒只是纳米尺寸的颗粒,非常类似于医学应用中用于...