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癌症细胞的免疫弱点显露出来
DATE: 2019-08-28 16:55:17
根据eLife的一份新报告,科学家们发现癌细胞中的一种脆弱性可能使它们更容易被免疫系统破坏。 这项发现可以避免新一代免疫疗法治疗开始出现的阻力,称为检查点抑制剂。 科学家一直认为免疫治疗是癌症研究的突破,因为他们延长了一些以前无法治愈的癌症患者的生命。然而,并非所有人都对免疫疗法做出反应,最近的研究表明,某些癌症能够逃脱检查点抑制剂药物的影响。因此,人们...
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亚油酸对炎症反应的影响取决于基因
DATE: 2019-08-28 16:22:44
东芬兰大学的一项新研究表明,亚油酸对人体的影响很大程度上取决于基因。亚油酸是必需脂肪酸。携带FADS1基因的不同变体的人在通过富含亚油酸的向日葵油补充他们的饮食时具有不同的炎症反应和他们的空腹血糖水平的不同变化。这是这些协会首次在人类中进行研究。 根据东芬兰大学的博士后研究员Maria Lankinen的研究结果,这一研究结果证明了推荐的亚油酸摄入量 - 以及可能的其他脂...
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生物化学家发现了对阿尔茨海默病患者大脑中可能出现问题的新见解
DATE: 2019-08-28 16:08:01
根据加州大学洛杉矶分校的一位专家研究大脑和阿尔茨海默氏症的生物化学已有近30年的历史,三十多年来对阿尔茨海默病的研究尚未对患有这种疾病的人产生任何重大的治疗进展。“没有任何效果,”著名化学和生物化学教授史蒂文克拉克说。“我们已准备好迎接新想法。” 现在,克拉克和加州大学洛杉矶分校的同事已经报道了可能导致在对抗毁灭性疾病方面取得进展的新见解。 多年来,科学家们已经...
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一种用于基因组编辑活生物体中广泛突变的新技术——科学家开发了一种新的基因编辑工具,可以帮助治疗由基因突变引起的许多疾病
DATE: 2019-08-28 10:26:30
编辑生物体内基因的能力为治疗过多的遗传性疾病提供了机会。然而,许多类型的基因编辑工具不能靶向DNA的关键区域,并且由于活组织包含不同类型的细胞,因此创建这样的技术是困难的。 现在,Salk研究所的研究人员开发了一种新工具 - 称为SATI - 来编辑小鼠基因组,使该团队能够针对广泛的突变和细胞类型进行定位。新的基因组编辑技术,在2019年8月23日的细胞研究中描述,可以扩...
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研究人员设计出能够释放身体再生潜能的抗体
DATE: 2019-08-27 23:06:12
我们的身体产生抗体来对抗感染。但这些分子的合成版本可以成为刺激身体再生能力的关键。 这项研究结果来自于Donnelly细胞和生物分子研究中心教授Sachdev Sidhu和Leslie Dan药学院副研究员Stephane Angers之间长达十年的合作,他们一直在创造合成抗体。适用于各种应用。 由于抗体结合并影响细胞中其他蛋白质的功能,抗体越来越多地被...
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微生物如何产生和利用它们的能量来生长
DATE: 2019-08-27 23:03:25
细胞如何产生和使用能量?这个问题看似简单,但答案远非简单。此外,了解微生物细胞工厂如何消耗能量以及如何分配蛋白质,这对于工业发酵工作至关重要。 现在,研究人员已经证明,通过优化发酵条件,可以引起大肠杆菌和面包酵母从发酵到呼吸的代谢转变。这种转变意味着可以推动细胞产生更多的内部能量(ATP)。 “这些信息可用于设计新的,改进的细胞工厂,”瑞典查尔姆斯理工大...
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银杏叶可能有助于治疗2型糖尿病
DATE: 2019-08-23 10:11:04
根据辛辛那提大学医学院的研究人员共同撰写的一项研究,提取的银杏叶是一种流行的膳食补充剂,可能在对抗2型糖尿病方面具有一定的治疗效果。 “在糖尿病大鼠中,银杏叶对胰岛β细胞有很好的影响 - 胰腺细胞负责胰岛素分泌 - 通过产生类似于我们在健康非糖尿病大鼠中看到的恢复作用,”Helal Fouad说。 Hetta博士,是消化系统疾病分部的博士后研究员和科学家。Hetta还是埃...
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新型药物组合可以克服耐药性癌细胞
DATE: 2019-08-23 10:08:08
癌细胞可以适应和发展对化疗药物的抗性,使得难以根除肿瘤。由布莱根妇女医院的研究人员领导的一项新研究表明,三种药物的组合,包括一类新的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶抑制剂,可以克服交叉疗法的耐药性。该研究的结果于8.20发表在Science Signaling上。 “我们最近才开始揭开化疗失败的全部复杂性,”Brigham生物工程部医学讲师Aaron Goldman博士说。“就抗药...
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这是Fab!隐藏的抗体——抗体不仅与其Fc主干结合Fc受体,还通过其Fab臂结合Fc受体
DATE: 2019-08-23 10:02:09
“在我们的免疫系统中,抗体通过它们的Fab臂识别病毒,细菌甚至癌细胞,启动白细胞的募集以破坏这些入侵者。这种募集是由白细胞上的受体介导的,迄今为止,它们被认为是结合的。因此,抗体的Fc部分被称为Fc受体。该教科书观点是基于主要使用从抗体分子切割的Fab和Fc片段获得的累积数据建立的。 包括名古屋市立大学,国立自然科学研究院和大阪大学的研究人员在内的合作团队利用现代生物物理...
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潜在胶质母细胞瘤治疗的新途径
DATE: 2019-08-23 09:58:07
德克萨斯A&M大学兽医学与生物医学科学院(CVM)研究员Stephen Safe博士领导的研究小组发现了一种新途径,可能有助于抑制胶质母细胞瘤的发展,这是最致命的癌症之一。 德克萨斯A&M团队的研究重点是AH受体,它控制多种基因的表达,基本上与先前在胶质母细胞瘤研究中所理解的相矛盾。德克萨斯A&M研究于7月在“生物化学杂志”上发表。 “我们发现AH受体 - 以前在文献中报道的是...
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发现光合作用的瓶颈可能会对粮食作物产生重大影响
DATE: 2019-08-19 09:10:28
科学家们已经找到了如何缓解植物将阳光转化为食物的过程中的瓶颈,这可能会导致作物产量的增加。他们发现产生更多的蛋白质可控制光合作用过程中电子的流动速度,从而加速整个过程。 “我们测试了增加Rieske FeS蛋白质产量的效果,并发现它使光合作用增加了10%,”ARC研究员转化光合作用卓越中心(CoETP)的首席研究员Maria Ermakova博士说。 “...
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彻底改变CRISPR方法
DATE: 2019-08-19 09:01:05
每个人都在谈论CRISPR-Cas。这种生物技术方法提供了一种相对快速简便的方法来操纵细胞中的单个基因,这意味着它们可以被精确删除,替换或修改。此外,近年来,研究人员还一直在使用基于CRISPR-Cas的技术来系统地增加或降低个体基因的活性。相应的方法已经在很短的时间内成为世界标准,无论是在基础生物学研究还是在植物育种等应用领域。 迄今为止,在大多数情况下,研究人员可以使...
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研究显示,气候变化“扰乱”当地植物多样性
DATE: 2019-08-19 08:56:46
根据约克大学的研究,更快的气候变化速度可能会增加许多地方植物物种的多样性。 研究人员发现,植物学家记录的植物种类数量在气候变化最快的地方有所增加,尤其是在世界相对寒冷的地区。 人类活动一直是造成全球生物多样性大幅度下降的原因,其程度要求将现代时代描述为“人类世”。 但是,尽管地球上的植物物种总数可能在下降,但在当地发现的植物物种的平均数...
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鉴定导致癌症侵袭性的性别相关差异的基因
DATE: 2019-08-19 08:55:15
癌症并不会对男性和女性产生同等影响,但我们对这种差异背后的分子原因知之甚少。发表于Science Advances的研究由生物医学研究所(IRB Barcelona)进行,该研究涉及醋蝇(Drosophila melanogaster),已经确定了可能的调节因子来确定性别之间的肿瘤差异。 “我们已经确定了负责雄性和雌性蝇之间肿瘤差异的可能的监管机构,”ICREA研究员,巴...
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致命的蛋白质组合揭示了病毒性疾病的新药靶标
DATE: 2019-08-16 14:36:37
康奈尔大学的新研究详细介绍了两种高致命性病毒在蛋白质结合时具有更高的致病潜力。 由微生物学和免疫学系副教授Hector Aguilar-Carreno领导的一个研究小组在一份发表在病毒学杂志上的研究中发现了一种可能与一对病毒相似的情景。 “这两种病毒的共感染可能发生在同一宿主,但我们不知道如果它们的蛋白质结合会发生什么,”Aguilar-Carreno说...
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对疫苗诱导的T细胞免疫机制的新见解
DATE: 2019-08-16 14:33:52
由沃尔特里德陆军研究所领导的一个小组利用单细胞RNA测序和代谢分析技术获得了疫苗诱导的T细胞免疫机制的新见解。虽然许多疫苗可诱导和扩增T细胞,这是人体适应性免疫系统的关键部分,但仍然存在决定该反应的大小,多样性和持久性的信息差距。 这项研究发表于Nature Communications,是与罗德岛大学免疫学和信息学研究所细胞与分子生物学系合作在WRAIR病毒病科进行的。...
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粘性蛋白质有助于植物知道何时以及在何处生长——新研究揭示了一种将激素生长素保留在其位置的机制
DATE: 2019-08-16 14:30:00
根据温度,植物可以合成激素生长素。根据存在的病原体,植物可以合成生长素。取决于可用的营养素,水,压力源或发育线索:生长素。 当植物生长时弯向光线,调节这种运动的基础化学物质? 生长素。 根据具体情况,这种激素的存在可能是将DNA转录成齿轮,促进生长和发育的信号,或者它可以阻止转录的发生。 由圣路易斯华盛顿大学艺术与科学...
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因为蛋白质构建块稳定了膜,使第一个细胞可能已经出现
DATE: 2019-08-16 14:25:40
地球上的生命大约在40亿年前出现,当时第一个细胞形成于复杂的富含碳的化合物的原始汤中。 这些细胞面临着化学难题。他们需要汤中的特定离子才能执行基本功能。但那些带电离子会破坏封装细胞的简单膜。 华盛顿大学的一组研究人员只使用早期地球上存在的分子来解决这个难题。该团队使用由脂肪酸分子膜组成的细胞大小,充满液体的隔室,发现氨基酸是蛋白质的组成部分,可以稳定膜对...
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制造改变温室气体的微生物
DATE: 2019-08-16 14:21:05
南佛罗里达大学的研究人员正在利用人体生理学的力量将温室气体转化为可用的化合物 - 这种方法可以帮助减少工业对石油的依赖并减少我们的碳足迹。 这项新的生物技术发表于自然化学生物学,由南佛罗里达大学教授Ramon Gonzalez博士及其研究团队开发。它利用人体酶2-羟基酰基辅酶A裂解酶(HACL)将特定的一碳(C1)材料转化为更复杂的化合物,这些化合物通常用作无数消费品和工...
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灭绝的加勒比鸟在水坟中经过2500年后产生DNA
DATE: 2019-08-16 14:20:40
科学家已经从加勒比地区的一只已灭绝的鸟类中恢复了第一个基因数据,这要归功于来自Great Abaco Island水淹洞的Creighton's caracara的骨骼。 对热带鸟类古老DNA的研究面临着两个难以克服的障碍。有机物质在暴露于热,光和氧气时会迅速降解。鸟类的轻质空心骨骼很容易破碎,加速了内部DNA的衰变。 但是,一个被称为Sawmill S...