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  • 研究表明精子酶对雄性生育力很关键

     生物通报道:北卡罗莱纳州大学的一项新研究发现精子中的一种新酶对精子的运动力和雄性的生育力至关重要。新研究可能为非激素的男性避孕提供了一个可能的靶标。这些发现公布在2004年11月15日的Proceedings of the National Academy of Science的网络版上,并且将出现在11月23日的印刷版上。与UNC合作的研究人员来自NIEHS、上海复旦大学和美国Environmental Protection Agency。精子尾巴的运动产生了精子的运动力,但这种运动需要ATP提供足够的能力。一般认为,细胞中的线粒体能够提供精子运动所需的ATP。但是,Debora

    来源:生物通

    时间:2004-11-18

  • 研究人员发现抗HIV细胞的“青春之泉”

     生物通报道:UCLA的一项新研究表明,端粒酶能够预防“HIV斗士”免疫细胞的过早老化,它能够使这些免疫细胞无限分裂并延长它们抵御感染的寿命。这项研究提供了一种提升HIV阳性病人的免疫系统功能的可能的疗法。研究人员将这些发现公布在2004年11月15日的Journal of Immunology上。每个细胞都含有一种微小的分子时钟——端粒,它位于细胞染色体的末端并且细胞每分裂一次它就会变短一些,因此它能够限制细胞分裂的次数。在HIV阳性病人中,由于抵御HIV的免疫系统处在持久的分裂压力之下以起到它对身体的保护性功能,因此这样的分裂使这些细胞的端粒过早地变短。而且,感染HIV的40岁的

    来源:生物通

    时间:2004-11-18

  • 能够凸现关键的细胞信号活动的新工具

     生物通报道:Johns Hopkins和德克萨斯州大学的研究人员创造出了一种能够很容易确定一种关键的细胞信号(cAMP)活动的时间和位置的新工具。这个新工具将会加快确定这种信号在正常情况和疾病状态中的引发和影响。这种工具就是一种特殊的荧光蛋白,它能够探测生活细胞中cAMP的活动,而且它是用荧光现象研究细胞中分子变化的一个典型代表。CAMP一般只利用少数蛋白来传递信息,因此研究人员很难知道它是如何针对每种蛋白做出正确的反应的。研究人员认为cAMP活动的时间和位置非常重要,但却苦于无法在正确的时间和正确的位置研究细胞内的cAMP分子。新的荧光蛋白利用了“荧光分子能与临近的其它分子‘对话

    来源:生物通

    时间:2004-11-18

  • 韩国科学家探明氧自由基的作用原理

    据韩国《朝鲜日报》17日报道,韩国科学家最近首次探明氧自由基促成人体细胞蛋白老化的原理。由韩国生命工程研究院博士柳诚彦和韩国科学技术研究院博士李哲柱组成的课题组,对氧自由基引起人体细胞蛋白的结构和功能变化进行了研究。三年前,他们首次发现了氧自由基以硫分子为媒介与Oxy R蛋白结合。经过进一步研究,他们探明了Oxy R蛋白与氧自由基结合后其结构逐步变化的过程。 氧自由基被认为是引发脑卒中(又称脑中风)、癌症、痴呆及人体老化的物质。两位研究人员的研究表明,氧自由基与人体内的Oxy R蛋白结合,导致蛋白的三维构造发生变化,从而产生对抗氧自由基的抗氧化蛋白。探明氧自由基的作用原理,有助于研发

    来源:新华网

    时间:2004-11-18

  • 国际人类基因组织(HUGO)计划研究亚太地区不同民族之间的全遗传信息差异

        据日本共同社报道,本部位于伦敦的国际人类基因组织/简称HUGO从明年开始将进行一项研究,目的是“解码”约占据世界人口1/2、而且有多民族共同生活的亚洲不同民族之间的全遗传信息(基因组)存在怎样的差异。――该组织主席、日本理化学研究所基因组科学综合研究中心所长榊佳之(Sakaki Yoshiyuki)23日对外透露出上述消息。 除了日本以外,还有中国、韩国、泰国、印度、印尼等11个国家和地域参加这个研究项目,预计参加的国家今后还将增加。――研究者希望通过这项研究弄清亚洲人患病难易度等体质特征,以及亚洲地区内过去有过怎样的民族移动等问题。――根据计划,研究员将

    来源:上海晶泰

    时间:2004-11-18

  • 与Ras诱导的肿瘤生长有关的炎性信号

     生物通报道:癌症的进级取决于肿瘤细胞与周围环境的感应和反应能力。一项新的研究表明一种细胞激素(一种能够刺激发炎的化学信号)在肿瘤扩增必须的新的血管形成过程中起到重要的作用。研究人员将这些发现公布在2004年11月的Cancer Cell上。先前的研究表明与癌症有关的血管生成和发炎作用之间可能存在某种联系。已经知道,原癌基因Ras也与肿瘤的血管生产有关。在四分之一人类的癌症中,Ras基因被异常地激活,而且这种基因与肿瘤进级的许多方面有关,其中包括肿瘤细胞与周围环境之间的相互作用。但是,到目前为止,这些相互作用背后的机制还不清楚。纽约大学的Dafna Bar-Sagi博士在一种小鼠模型

    来源:生物通

    时间:2004-11-17

  • NIEHS构建新的RNAi库以帮助战胜疾病

     生物通报道:美国国家环境卫生研究中心(NIEHS, National Institute of Environmental Health Sciences)正在进行一项为期三年、投资达300万美元的研究项目,这项研究旨在确定特定基因促进与环境相关的疾病发展的机制。NIEHS将会构建一个新的RNAi文库,用于帮助战胜疾病。RNAi技术能够关闭特定的基因,因此使得研究人员能够进一步了解有关基因影响细胞的过程。知道了一个基因如何对一种压力做出反应,就能够使研究人员从中获得更多的有关化合物和毒素如何影响人类健康的信息。这项技术使我们有了一个了解环境反应基因的强大的工具箱。NIEHS的这项研

    来源:生物通

    时间:2004-11-17

  • 研究发现新的HIV辅因子

     生物通报道:艾滋病是现代社会中的一种严重的流行性传染疾病,并且到目前为止一直处于不断蔓延的过程中。HIV病毒是导致艾滋病的罪魁祸首,对HIV病毒的研究到目前为止已经有二十年的历史了。现在,研究天然HIV抑制剂的研究人员发现一种位于免疫细胞上的蛋白能够促进HIV的感染。Ma和同事将这些发现公布在2004年11月15日的The Journal of Experimental Medicine上。这些新发现将帮助人们找到在HIV进入身体时抑制感染的新方法。大约在十年前,由Sharon Wahl领导的NIH的这个研究组在唾液中发现了一种蛋白质抑制剂——SLPI。这种蛋白能够抑制HIV侵染巨

    来源:生物通

    时间:2004-11-17

  • 研究发现身体调节血氧量的机制

     生物通报道:母体中胎儿氧气的供应对胎儿的发育有重要影响。最近,加的夫大学的一个研究组发现了身体调节血液中氧气量的机制。由Paul Kemp博士领导的这项研究的结果将刊登在这个月的Science期刊上。这一发现对理解身体调节氧气水平的重要变化(例如婴儿出生或发生中风时的情况)有非常重要的意义。研究人员确定了一种“感氧蛋白”,这种蛋白在哺乳动物中定位在颈动脉的一个细胞束中。这种蛋白能够感受血液中的氧水平并相应地帮助大脑调节呼吸频率。当氧气不足时,细胞上的通道的活性就会降低,并因此产生一系列促进流通的信号。但是,到目前为止人们对这些通道如何感受氧气水平还知之甚少。研究人员发现这种感氧分子

    来源:生物通

    时间:2004-11-17

  • 新发现将改变前列腺癌的治疗策略

     生物通报道:最近,一项新的研究将对最常见的男性恶性肿瘤——前列腺癌的治疗产生重要的影响。这项研究给出了重要的但同时也令人惊讶的有关男性荷尔蒙受体(AR)调节的新信息。这种激素受体是前列腺癌进级的关键决定因子并且是前列腺癌治疗的一种很有潜力的靶标。AR是一种转录因子,它在正常的雄性发育中起到重要的生理作用并且能够促进前列腺癌的恶化。大约有三分之一的前列腺癌病人出现了转移性疾病并且接受了抑制男性荷尔蒙产生以及AR本身的治疗。但不幸的是,尽管这种治疗有时候有效,但是这种疾病最终会进入那种男性激素无法控制的阶段,在这个阶段中AR下游的信号分子在男性荷尔蒙水平较低时也能保持活性。研究人员做了

    来源:生物通

    时间:2004-11-17

  • “活化石”的基因组测序完成

     生物通报道:腔棘鱼是腔棘鱼科的一种大部分已灭绝的鱼。最近,由斯坦福大学的Richard Myers博士与Benaroya研究所的Chris Amemyiya博士合作领导的研究组破解了一种“活化石”鱼类——腔棘鱼的遗传密码。这种古老鱼类的基因组序列将为脊椎动物进化的研究提供有价值的线索。长久以来,人们都认为腔棘鱼早已经灭绝,但是在1938年却在南非海岸发现了活着的样本。人们认为它第一次出现在约3.5亿年前的泥盆纪,曾经昌盛一时,分布在许多地方。但是从1亿年前开始衰退,到7500万年前的中生代末期灭绝,仅留下化石,这也是叫它“活化石”的原因。目前仅知的这种鱼类的幸存物种只有Latime

    来源:生物通

    时间:2004-11-17

  • 一种新蛋白质组软件促使二维凝胶分析速度剧增

     生物通报道:自从人类基因组测序完成后,就代表着后基因组时代的到来,而蛋白质组学的研究也成为了热中之热。最近,由世界顶级的图像分析技术专业公司——Stbgene的研发人员开发的一种革命性的新软件将使研究人员极大地提高他们用二维凝胶(2D gel)分析蛋白质组的效率,即将分析时间缩减到在数秒内。Dynebsion牌的这种革命性软件能够在数秒内完成一种典型的二维凝胶图像的分析,而其它以前的二维分析软件所用的时间则少至数分钟,多则数小时。除了它突出的高速外,Dymension软件还具有一个寻找点检测运算法则的新点。与一个完整的自动化凝胶排列过程一起,Dymension不再需要研究人员焦急地

    来源:生物通

    时间:2004-11-16

  • 生物反恐 让天花发出绿色光芒

     生物通报道:虽然天花已经被根除,但是天花研究对提高生物反恐水平却有重要意义。近日,世界卫生组织顾问委员会建议应该容许研究人员可以对天花病毒进行遗传修饰研究。如果这个建议被世界卫生组织会议通过,这将是在天花被根除后首次容许研究人员可以对天花病毒进行遗传修饰。天花曾经夺走了成百上千万人的生命,而天花的根除是世界卫生组织的一次最大的胜利,这主要得益于天花疫苗的发展。现在,已知仅有的天花病毒样品被冷冻封存在美国疾病控制和预防中心。由于恐怖主义的猖獗,一些人主张应该支持研究人员研究新的或更安全的天花疫苗。WHO的一个专门的顾问委员会负责对有关天花病毒的任何研究进行审批。美国疾病控制和预防中心

    来源:生物通

    时间:2004-11-16

  • 能有效降低致癌感染的新HPV疫苗

     生物通报道:宫颈癌是妇女常见的一种恶性肿瘤,发生部位为子宫阴道部及宫颈管,这种癌症的罪魁就是人类乳突病毒HPV。一项对1113名美国和巴西妇女的研究表明,一种能将宫颈癌发生率降低75%的HPV疫苗,其安全性好,并且有效率达到95%。研究的详细结果公布在2004年11月13日的The Lancet(柳叶刀)期刊上。这种能抵制最常见的人类乳突病毒(HPV)致癌株的疫苗在预防导致宫颈癌的持续性感染方面,其有效率达到100%。在人一生中(包括男性和女性),发生HPV感染的风险大约是80%。仅在美国,每年就有大约13000名妇女被诊断为宫颈癌。研究人员让83名年龄在15到25岁的女性接受三种

    来源:生物通

    时间:2004-11-16

  • “蜂窝症”的遗传病因被确定

     生物通报道:眼睛是心灵的窗口也是我们了解世界的一大窗口,但不幸的是有许多疾病都能引起失明,这其中就包括“蜂窝症”。最近,犹他州大学John A. Moran眼科中心的研究人员经发现了造成一个四世同堂的家族的一种罕见疾病(蜂窝症)的遗传突变。这一发现公布在近期的The American Journal of Ophthalmology(2004年11月)上。这种疾病俗称蜂窝症,因为它与犹他州有关,而犹他州别称为蜂窝州,这种疾病也因此得名。这种疾病能够使病人丧失视觉和听力,其主要症状包括视觉神经萎缩、耳聋、上眼睑下垂和眼肌瘫痪等。研究人员在调查一个犹他州家族的30个成员后获得了这项发现

    来源:生物通

    时间:2004-11-16

  • 虱子肠道中的“莱姆症受体”被确定

     生物通报道:虱子是一种令人厌恶的寄生虫,它能够在动物和人之间传播一些寄生。莱姆症(Lyme Disease)是一种人畜共通传染病,最早于1975年发生在美国康乃狄克州的莱姆镇并因此得名。现在,耶鲁大学医学院的研究人员已经确定出了一种叫做TROSPA的莱姆症受体,这种受体是病原体入侵虱子的工具。研究人员将这些发现刊登在2004年11月12日的Cell上。这项研究的目的是揭示出莱姆症病原菌在虱子中的入侵存活的方式。在美国,莱姆症是一种最常见的由虱子传播的疾病,事实上这种疾病的真正病原是螺旋体细菌类的伯氏疏螺旋菌(Borrelia burgdorferi),这种细菌还能导致人类发生关节炎

    来源:生物通

    时间:2004-11-16

  • 细菌毒素掌控着一种鱿鱼的器官发育

     生物通报道:最近,研究人员发现在一种微小的太平洋鱿鱼中,一种能够导致人类百日咳和淋病的毒素分子是这种生物器官发育的关键催化剂。这种能由不同类型的细菌在不同的寄主中产生的分子就是呼吸道细胞毒素(tracheal cytotoxin)。这项新发现证明这种分子的作用有好有坏,这颠覆了人们将它当作病原菌的传统的定义。这项研究的相关文章公布在2004年11月12日的Science上。这种毒素的功能新发现将使生物学研究者重新思考微生物与其寄主植物和动物之间的关系,并且研究人员或许能以不同的方式来利用这些分子。在夏威夷短尾鱿鱼体内,这种毒素能促进一种发光器官的发育,这种器官能够模拟星光来骗过深海

    来源:生物通

    时间:2004-11-15

  • 研究人员发现肌肉再生的关键线索

     生物通报道:最近,斯坦福大学和Joslin糖尿病研究中心的研究人员在肌肉再生研究方面取得了重要进展。这些新的知识将有助于发展能促使研究人员更好地了解肌肉营养不良症等疾病的强大工具。研究的详细内容刊登在2004年11月12日的Cell上。众所周知,骨骼肌包含一系列不同类型的细胞,其中包括多核的肌纤维和肌卫星细胞。新的研究表明只有肌卫星细胞能够产生新的肌肉细胞。这个结果与先前的研究相矛盾,即来自骨髓或其他血液形成组织的前体细胞并不能变成肌肉细胞。在过去的几年里,有几个研究组报道说骨髓中的干细胞能够修复受损的肌肉细胞,但是Wager博士的最新研究结果却对先前的结果提出了质疑。在Wager

    来源:生物通

    时间:2004-11-15

  • 自动化扫描促进跟踪药物对细胞的影响

     生物通报道:由于得益于显微镜自动化水平的空前提高,哈佛大学的研究人员最近发展了一种将药物对细胞的多重影响可视化的强大的新方法。这一方法最终将会成为药物研发的标准工具。有关这项研究的详细内容刊登在2004年11月12日的Science上。擅长构建有助于找出大量资料中的规律性的模型的Steven J. Altschuler和Lani F. Wu与Timothy J. Mitchison进行合作研究药物处理细胞的自动化显微成像技术并在计算机相容的格式下重新扫描。研究的最终结果是找到一种叫做“细胞学分析”的方法,这种方法能教计算机根据细胞影像来识别细胞状态和健康情况,也就是对各种异常情况进

    来源:生物通

    时间:2004-11-15

  • 骨骼发育的分子计时器被发现

     生物通报道:从生到死,人的骨质的发育自有其特定的规律。德克萨斯州大学西南医学中心的研究人员已经发现了一种能够控制骨质形成的精确的时控过程的一个重要步骤的蛋白质。在这项研究中,Eric Olson博士和同事发现蛋白HDAC4对适时的骨质发育(或称骨生成)至关重要。他们将这些发现公布在2004年11月的Cell上。骨骼形成的过程包括三个阶段,并且由能够根据需要分泌和吸收物质的特化骨细胞编排。第一步,骨细胞先产生一层柔软的软骨“地基”,在它之上的成熟骨质将会变的坚固。接着,含钙和磷酸盐的矿物质沉积到这个“地基”上并形成一个骨质框架。最后,这种粗物质被雕刻并加固形成骨骼。这个过程如果出现错

    来源:生物通

    时间:2004-11-15


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