-
封面故事:用siRNA研究p53兄弟
生物通报道:p63是多异构体p53家族的一个成员,是表皮发育必须的。p63在最初的表皮细胞分化或以干细胞为基础的自我更新过程中的功能都是有差异的。为了分析p63在发育后背景下的功能,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员利用siRNA直接靶向p63来下调再生的人类表皮中的p63表达。p63的丧失导致严重的组织发育不全,并且同时抑制了细胞的分层和分化。尽管缺失p63的细胞表现出了高的增殖特征,但是分化的缺陷则不是因为组织的发育不全。当研究人员同时敲除p63和p53时,只能挽救因p63敲除产生的细胞增殖缺陷而部分恢复细胞的分化——这意味着表皮增殖和分化中的缺陷是通过p53以来型和非依赖型系统来介导的。
-
丙型肝炎研究的两项重大新发现
生物通报道:美国圣·路易斯大学肝脏研究中心的研究人员近期宣布了一种能够治疗丙型肝炎的更有效的方法。他们证实联合使用ribavirin和Infergen(一种强大的干扰素)两种药物治疗丙型肝炎,其治疗效果是接受标准疗法的对照丙肝患者的近两倍。研究人员在波士顿举行的美国肝病协会年会上公布了这些新发现。圣·路易斯的研究人员在40个地方进行了超过500名丙肝患者参与的试验,其中77%的人患有晚期纤维化症。有14%的的患者每日使用9mcg的Infergen;20%的使用15mcg的患者在6个月后转为病毒阴性。在24周后,接受Infergen治疗的非肝硬化患者中的四分之一也表现出病毒阴性。Infergen
-
多国科学家首次在韩国发现新的H3N1猪流感病毒
生物通报道:来自美国和其他几个国家的研究人员首次在韩国的家猪体内分离到了H3N1猪流感病毒。他们的结果发表在2006年11月的Journal of Clinical Microbiology杂志上。H3N1是一种高传染性的呼吸道病原,H3N1流感A病毒是2004年在美国的猪中首次鉴定出的新遗传类型流感病毒。研究人员已经在鸟类和哺乳动物(包括人类和猪)中发现过这种病毒,但是通常这种病毒在鸟类和人类之间不会直接传播。猪被认为对人来源和鸟来源的这种病毒都敏感的动物,因此被认为是病毒的“混合器”,丙最终有可能导致人畜共患疾病和疫情大爆发。在2006年的3月和4月间,研究人员在韩国的两个养猪场的患呼吸道
-
华人学者否认基因表达谱检测精确度
生物通报道:正当利用基因表达谱(gene expression profiling)评定癌症预后(Cancer Prognosis)即将取得重大突破的时候,美国马约医学中心(Mayo Clinic)研究人员对现有肺癌研究进行了回顾和分析,发现这种技术的精确性并不比传统方法高。文章刊登于11月《Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 》(CEBP)杂志。文章第一作者为孙致富(Zhifu Sun)博士。自从2003年人类基因组计划完成以来,医学科研人员对基因表达谱的兴趣以及掌握的技术越来越高。但专家谨慎地表示基因表达谱科学,这种医学科研人员对细
-
抗癌“特洛伊木马”和长春花(图)
生物通报道:在一项公布在最新一期的《Cancer Research》杂志上的文章中,来自美国安德森癌症中心的研究人员证实一种像“特洛伊木马”一样的药物VEGF121/rGel能够抑制小鼠的肿瘤转移至骨胳。另外,来自麻绳理工的研究人员则公布说,存在于长春花等植物中的生物碱物质具有抗癌潜力。由美国安德森癌症中心的研究人员进行的这项新的药物在临床前研究表明,他们使用的这种“特洛伊木马”药物可完全防止50%的小鼠之肿瘤转移到骨胳中,这项初步的研究结果表明这种药物可以治疗骨癌,并防止骨癌转移。这种名为VEGF121/rGel的药物可使骨头内的肿瘤增长。虽然这项研究是在小鼠的骨胳中,测试VEGF121/r
-
Science新闻:RNAi得到无毒棉花
生物通报道:研究人员最近利用RNAi获得棉籽无毒的棉株,有可能解决五亿人的温饱问题。棉花广泛分部于80多个国家和地区,是纺织业主要纤维来源,亚非二千万农民重要经济作物。一个很少人关注的问题是,获得1公斤纤维的同时,产生1.65公斤含有高质量蛋白的棉籽,因此有人设想在维持棉树高产棉纤维的同时,开发棉树蛋白,满足数百万人的蛋白需求。然而,棉树一直未能充分利用,原因在于其体内的毒性分子——棉酚(gossypol)。棉酚属于萜烯化合物家族,贯穿于棉树的茎、叶等各种组织,以抵御昆虫、病毒对棉树的攻击,只有反刍动物能够以棉株为食。最近研究人员利用RNAi技术沉默棉酚表达所需的关键酶,使棉酚的表达量减少了9
-
1.16亿美元!三个测序中心走进测序新时代
生物通报道:为了测序而对有机体测序的时代已经结束。11月20日,美国国家人类基因组研究所(National Human Genome Research Institute ,NHGRI)宣布将向三个测序中心拨款1.16亿美元,鼓励他们利用大规模测序方式揭开疾病发生原因以及阐明致病有机体(disease-causing organisms)的工作机制。三位关键的人类基因组计划参与者——Eric Lander(马萨诸塞州Broad 研究所)、Richard Wilson(密苏里州华盛顿大学)和Richard Gibbs(田纳西州Baylor医学院)将分享这项重大资助。2003年,人类基因组测序正式
-
李洪生最新Cell文章解析GPCR新发现
生物通报道:来自美国麻州大学医学院(University of Massachusetts Medical School)神经生物学系的研究人员分离得到了两个光电响应(photoresponse)慢终止(slow termination)的非补足(noncomplementary)果蝇突变,这些突变揭示了一种视觉G蛋白耦联受体(G protein-coupled receptor,GPCR):视紫质失活的突变情况,为研究Ca2+刺激的GPCRs活性调控提供了重要资料。这一研究成果公布在11月17日《Cell》杂志上。 相关链接:GPCRs之功能基因组研究Cell文章GPC
-
《Cell》《自然》两大杂志聚焦天然物白藜芦醇
生物通报道:近期,《Cell》和《自然》两大学术杂志都刊登了葡萄和红酒中的一种备受关注的天然物白藜芦醇的功能研究新发现。《Cell》文章《Cell》杂志上一项新的研究显示,葡萄皮中高剂量存在的一种化合物能够改善小鼠肌肉的耐力,并且这种化合物还能使它们保持苗条。专家推测,白藜芦醇(Resveratrol)的这种鲜为人知的功能将可能提升运动员的耐力,经而提升竞技表现。实验中,法国遗传学和分子、细胞生物学研究所的Johan Auwerx 和同事将小鼠吃高脂肪的食物。其中一半的小鼠每日接受白藜芦醇400毫克/千克体重。这个量相当于一个人一天喝100杯红酒获得的白藜芦醇的量。三周后,食用白藜芦醇的小鼠的
-
解答百年困惑的酵母模型
生物通报道:100年以前,德国精神病学家Alois Alzheimer正式描述了神经退化性疾病(neurodegenerative disease),并用自己的名字命名了此类疾病,然而时间过去了一个世纪,虽然各国都作出了许多努力了解并深入治疗这种疾病,但是至今仍然缺乏一种明确有效的治疗方法。来自伊利诺斯大学著名的生命科学教授Susan Liebman最近发表了一篇新的研究报告,也许可以为治疗早期阿兹海默症提供一种有效的方法,阻止其蔓延。这一研究成果公布在《BMC Biology》杂志上,这也是当月在这一知名杂志上浏览次数最高的一篇论文。阿兹海默症(Alzheimer’s Disease)又名老
-
重大成果:小鸡有了“壁虎”的再生能力
生物通报道:我们都知道,当弄断蜥蜴的腿后,它会立刻长出崭新的一条来。但是,大多数动物都丧失掉了替代损失掉的肢体的能力。现在,美国Salk生物研究所的一个研究组已经能够在一个小鸡胚胎中再生出一个翅膀。已经知道,小鸡是不能再生肢翼的一种动物。这项研究暗示出这种再生能力可能潜藏在包括人类在内的所有动物体内。这项研究的结果发表在11月17日的Genes and Development杂志上,研究证实了脊椎动物的再生能力是由强大的Wnt信号途径控制的:活化这个途径能够克服像小鸡这样原本不能再生肢体的动物体内神秘的再生障碍;而失活那些本身能够再生肢体的动物(如青蛙、斑马鱼、壁虎和蝾螈),则会使它们丧失再生
-
《自然》综述:免疫系统未解之谜
生物通报道:来自著名的英国诺里奇研究所(Norwich Research Park)John Innes 研究中心(John Innes Centre),和美国北卡罗莱纳州大学微生物学和免疫学系的研究人员就植物免疫防卫系统中一些未知方面进行了综述,这加深了对植物免疫功能的了解,也对于农业,生物能源等方面具有重要意义。这一综述发表了11月16日《Nature》杂志上。 相关链接:一种免疫系统与神经系统公用的蛋白《自然》子刊:肿瘤vs.免疫系统癌症研究警示:致癌基因vs.免疫系统文章检索:Nature 444, 323-329 (16 November 2006)
-
简单实验操作创造出惊人奇迹
生物通报道:美国Salk生物研究所的一个研究组已经能够在一个小鸡胚胎中再生出一个翅膀。已经知道,小鸡是不能再生肢翼的一种动物。这项研究暗示出这种再生能力可能潜藏在包括人类在内的所有动物体内。这项研究的结果发表在11月17日的Genes and Development杂志上,研究证实了脊椎动物的再生能力是由强大的Wnt信号途径控制的:活化这个途径能够克服像小鸡这样原本不能再生肢体的动物体内神秘的再生障碍;而失活那些本身能够再生肢体的动物(如青蛙、斑马鱼、壁虎和蝾螈),则会使它们丧失再生损失掉的腿和尾巴的能力。这项简单的实验是对Wnt信号途径基因的简单操作创造出的惊人结果。这项研究也是对目前如何利
-
脑瘤疫苗试验获激动人心的结果
生物通报道:一项激动人心的初步试验显示,最具致死性的脑癌能够利用一种使用了患者自己肿瘤中的蛋白质的疫苗来治疗。患上这种复发性的脑瘤——神经胶质瘤通常只能活大约6个月。但是,除了一个人以外,其他接受了这种新的疫苗的患者在确诊后的1年里仍然活着。这些结果有可能使这种脑瘤有一天成为一种慢性疾病,而不是一种致死性疾病。这项小型的试验有六名患者参加,他们所有人都至少有一次神经胶质瘤复发经历。外科手术通常能够切除肿瘤,并且会放弃复发肿瘤。但是加州大学旧金山分校医学中心的Andrew Parsa和同事将这种肿瘤样本送给了麻萨诸塞的Anigenics生物技术公司。该公司抽取出每个患者肿瘤细胞中特殊的“热休克”
-
一种白血病相关蛋白——Tribbles
生物通报道:最近宾州大学医学院研究人员鉴定出一种急性髓系白血病(acute myelogenous leukemia ,AML)相关蛋白——Tribbles。Tribbles蛋白得名于《星际旅行》系列中一种具有无限繁殖能力的毛蓬蓬的生物形象,最先发现于果蝇中。“从未有过人类恶性肿瘤与Tribbles直接相关的报道,”文章高级作者、病理学副教授Warren S. Pear博士说,这是一种人类癌症相关的新蛋白,功能特异,表达于造血干细胞会产生势不可挡的后果。三项实验提示AML中存在Tribbles。首先,造血干细胞会表达Tribbles-2(Trib-2)的小鼠都会发展为AML。并且Trib-2抑
-
专家综述:癌症的进化也由自然选择推动?
生物通报道:进化的推动作用也在影响着肿瘤的生存环境。这一观点来自于新兴的交叉学科领域研究人员,他们将生态学家和进化生物学家的思想带入到癌症生物学中。从他们的研究中可以深刻领会到为什么当前癌症治疗往往是失败的,以及如何能从根本上寻找一些新的治疗方法。在11月的《Nature Reviews Cancer》杂志上刊登了由Wistar研究所的研究人员Carlo C. Maley博士撰写的一篇该领域的综述文章。分子细胞致癌基因项目的助理教授Carlo C. Maley博士指出,“一个肿瘤细胞群通过自然选择在不断进化。有利于肿瘤细胞生存和增殖的突变是促进肿瘤恶化的原动力。 “进化还驱动了对治疗的抗性。
-
雌雄打架方式各异,源于fruitless基因
生物通报道:像女孩子那样打架还是像男孩子那样打架?最近来自霍华德休斯医学院(HMS)和维也纳分子病理学研究所的研究人员通过研究果蝇神经系统,发现这种行为由一种叫做“fruitless”基因决定。已知fruitless是性别行为差异(sexual differences in behavior)的关键因素。这种发现无疑是果蝇动物模型在研究进攻生物学(biology of aggression)以及神经系统引发不同行为的一个里程碑。研究结果刊登于11月19日Nature。“进攻是一个严肃的社会问题,是与生理和遗传相关的问题,”文章合作者、HMS神经生物学教授Edward Kravitz(果蝇战斗模
-
Wnt信号途径控制干细胞命运,诱导附肢再生
生物通报道:减掉蜥蜴的一只腿,新的腿会马上长出来,但是大多数动物已经丧失了这种再生能力。最近Salk研究所研究人员发现鸡胚能够再生出翅膀。传统意义上认为没有再生能力的物种竟然能够再生出翅膀,似乎提示所有哺乳动物,包括人类在内都具有这种再生能力。研究结果刊登于11月17日《Genes and Development》电子版。研究人员证实脊椎动物再生受到Wnt信号系统的控制。激活Wnt信号系统能够越过神秘障碍帮助正常情况下不具有再生能力的小鸡再生出丢失的翅膀;抑制具有再生能力动物(青蛙、斑马鱼、蜥蜴)的Wnt信号途径,会关闭它们再生出缺失腿和尾的能力。“实验过程中,我们移去鸡胚的部分翅膀,同时激活
-
Wiley成为Blackwell出版公司控股股东
生物通报道:John Wiley & Sons股份有限公司11月17日宣布已经达成协议,成为Blackwell Publishing(Holdings)有限公司的控股股东。5.72亿英镑的买进价格包括债务和现金等。整个交易由英国U.K. Scheme of Arrangement完成。Wiley从向他们出售Blackwell Publishing公司股份的主要股东处获得不可撤销的承诺。两公司都期望交易能够在2007年早期完成。Blackwell Publishing公司总部设在牛津,2005年的收入为2.1亿英镑,约合3.8亿美元,与Wiley的global Scientific、Te
-
生命起源:寻找最初的碱基对
生物通报道:地球生命是如何起源的?至今只有理论回答。有机生命出现的一个基本步骤是出现可以自身复制和繁殖的分子——最初的遗传物质。最近由加州Scripps研究所Ramanarayanan Krishnamurthy 和 Albert Eschenmoser率领的研究小组,就这些分子的形成问题进行了研究,结果公布于11月17日《General Science 》。DNA是我们的遗传物质,其骨架由五碳糖和磷酸组成,四种碱基如同一串珍珠,围绕骨架排列。腺嘌呤核苷酸(A)、鸟嘌呤核苷酸(G)分别与胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)特异配对,DNA两条完全互补链形成双螺旋结构。这种结构类型可能是最初遗传物质的基