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接种这几种疫苗,可降低老年痴呆症的风险
德克萨斯大学休斯顿健康科学中心的一项最新研究发现,接种破伤风-白喉疫苗、带状疱疹疫苗和肺炎球菌疫苗都与阿尔茨海默病的风险降低有关。这篇论文于8月初发表在《Journal of Alzheimer 's Disease》杂志在线版上。阿尔茨海默病(AD)影响着美国600多万人,随着美国人口的老龄化,受影响的人数还在增加。一年多前,休斯顿健康科学中心麦戈文医学院神经学教授Paul E. Schulz领导的团队发表了另一项研究。该研究发现,至少接种过一次流感疫苗的人患阿尔茨海默病的风险比未接种疫苗的同龄人低40%。“我们想知道这些结果是否只针对流感疫苗。最新数据显示,另外几种成人疫苗也与阿尔
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科学家发现了与关键抗体产量“高低”相关的基因
由加州大学洛杉矶分校和西雅图儿童研究所领导的一项合作,已经获得了有关免疫球蛋白G产生和释放的基因的新知识,免疫球蛋白G是人体中最常见的抗体类型。这一发现有可能推动针对癌症和关节炎等疾病的基于抗体的疗法的生产,以及依赖抗体生产的医学治疗的发展。抗体是一组对免疫系统至关重要的蛋白质。免疫球蛋白G (IgG)储存着过去感染的记忆,并标记出危险的微生物,以便被免疫细胞消灭。母亲的IgG对新生儿的免疫防御也至关重要。几十年来,科学家们已经知道,一种被称为血浆B细胞的白细胞群可以产生IgG。血浆B细胞效率很高,每秒能产生1万多个IgG分子。但是,使浆细胞向血液中分泌抗体的分子机制仍未完全了解。为了更多地了
来源:Nature Communications
时间:2023-08-18
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为什么杀伤细菌对某些人的影响更严重
A组链球菌是一种相当常见的细菌,可引起脓毒性咽喉炎或脓疱疮等疾病。然而,如果细菌侵入,情况就会变得非常危险。在这种情况下,这种细菌有时会被称为谋杀细菌或食肉细菌,并可能引起危及生命的疾病,如血液中毒和感染性休克,或软组织感染,可能需要截肢。近几十年来,侵袭性链球菌感染有所增加。其原因尚不完全清楚。感染的结果可能会有很大差异,目前还不清楚为什么某些受感染的人会出现危及生命的疾病,而另一些人却不会。“我们的假设是,这取决于人类基因和细菌之间的相互作用。隆德大学(Lund University)感染生物学研究员Fredric Carlsson说:“以前对细菌中不同的基因变体和我们的免疫系统如何相互作
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Science子刊:最大的精神分裂症遗传风险因素与线粒体功能障碍有关
罗格斯大学(Rutgers)和埃默里大学(Emory University)的研究人员通过研究3q29缺失综合征(3q29 deletion syndrome)获得了关于精神分裂症(SCZ)如何发展的新见解,3q29缺失综合征是目前已知的最强烈的精神分裂症遗传风险因素。研究小组分析了3q29缺失基因在小鼠模型和人脑类器官中的重叠模式。他们的研究结果表明,这两个系统都表现出线粒体功能受损,这可能导致大脑能量不足,并导致精神症状和紊乱。罗格斯大学罗伯特·伍德·约翰逊医学院精神病学、神经科学和细胞生物学副教授珍妮弗·穆勒博士说:“我们的数据有力地支持了线粒体失调是精神分裂症发展的一个因素的假设。”她
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研究揭示了1918年“西班牙流感”大流行对婴儿健康的影响
根据本周发表在开放获取期刊《公共科学图书馆·综合》(PLOS ONE)上的一项新研究,瑞士苏黎世大学的卡斯帕·斯图布及其同事表示,1918/1919年“西班牙流感”大流行之后,瑞士妇女出生体重低和死胎的可能性增加。新生儿健康受损是全世界持续关注的公共卫生问题。了解阻碍胎儿和婴儿正常发育和生长的决定因素对于改善新生儿整体健康至关重要。在这项新研究中,研究人员分析了伯尔尼妇产医院1880年至1900年以及1914年至1922年期间母亲和新生儿的数据。总的来说,早产和死产的比率在第一个数据集和第二个数据集之间有所下降。然而,研究发现,低出生体重的发生率在1918年(OR 1.49, 95%CI 1.
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iScience发现,牙齿可以保存数百年前的抗体
一项新的研究发现,牙齿可能能够将抗体保存数百年,这使科学家能够调查人类传染性疾病的历史。抗体是由免疫系统产生的蛋白质,是对病毒和细菌等传染性生物体的自然反应。它们的工作是识别这些微生物,以便免疫系统能够攻击它们并将它们从体内清除。在iScience发表的这篇新论文中,从800年前的中世纪人类牙齿中提取的抗体被发现是稳定的,仍然能够识别病毒蛋白质。这项研究由诺丁汉大学生命科学学院的Robert Layfield教授和研究技术人员Barry Shaw领导,与伦敦大学学院医学系的Anisur Rahman教授和Thomas McDonnell博士合作,扩大了对古代蛋白质的研究,被称为古蛋白质组学,有
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抑制谷氨酰胺代谢:作用于肿瘤细胞还是作用于肿瘤微环境?
“这些新发现证明,有必要对谷氨酰胺代谢进行更多研究,以确定癌症患者的最佳治疗策略。”2023年8月10日,一篇新的社论发表在Oncotarget的第14卷,题为“抑制谷氨酰胺代谢:作用于肿瘤细胞还是作用于肿瘤微环境?”癌细胞的生长和存活依赖于不同于健康细胞的代谢物和代谢途径。葡萄糖和谷氨酰胺(Gln)的摄取和消耗在许多癌症类型中增加,以支持它们的高生长速度。除了被代谢为三羧酸(TCA)循环前体外,Gln也是生成含氮代谢物所必需的,如核苷酸、氨基葡萄糖-6-磷酸或非必需氨基酸。事实上,氮供应已被广泛描述为限制细胞周期进程。由于线粒体谷氨酰胺酶(GLS)引导谷氨酰胺进入TCA循环,其抑制已被认为是
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破解分子之间的“对话”
生命起源的两种分子语言已经被成功地重建,并在数学上得到了验证,这要归功于加拿大蒙特里萨大学的科学家们的开创性工作。这一突破发表在本周的《Journal of American Chemical Society》上,为纳米技术的发展打开了新的大门,其应用范围包括生物传感、药物输送和分子成像。生物体是由数十亿个纳米机器和纳米结构组成的,这些纳米机器和纳米结构相互交流,创造出能够做许多基本事情的高阶实体,比如移动、思考、生存和繁殖。“生命出现的关键依赖于分子语言的发展——也被称为信号机制——它确保生物体中的所有分子一起工作来完成特定的任务,”该研究的首席研究员、牛津大学生物工程教授Alexis Va
来源:Journal of American Chemical Society
时间:2023-08-18
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指导三阴性乳腺癌化疗的基因分析
一项新的研究揭示了“三阴性”乳腺癌基因编码的遗传信息,并对未来如何更好地治疗乳腺癌提出了重要的问题。伦敦癌症研究所的研究人员今天发表在《Clinical Cancer Research》杂志上的这项研究表明,患者原发肿瘤的某些特征可以预测他们在肿瘤扩散到全身后对不同治疗的反应。例如,原发肿瘤中免疫细胞基因和与其活性相关的基因含量较高的女性,更有可能对一种名为多西他赛的特定化疗药物产生反应,而不是另一种名为卡铂的化疗药物。而那些癌症已经扩散但尚未接受化疗的患者,以及那些原发肿瘤中存在与DNA修复途径相关的基因缺陷标记的患者,往往对卡铂的反应更好。加快发展个性化治疗这些特征或“生物标志物”的存在可
来源:Clinical Cancer Research
时间:2023-08-18
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《Nature》修复DNA为癌症治疗赋能
DNA可能会被毒素、辐射甚至正常的细胞分裂破坏,但人类细胞必须不断修复DNA断裂才能生存。在不能有效修复DNA的细胞中,可能会发生导致癌症的变化(突变)。大多数细胞依赖于一种称为同源重组或HR的系统,该系统使用名为BRCA1和BRCA2的蛋白质进行精确的DNA修复。然而,那些天生携带有缺陷的BRCA基因的人往往会患上乳腺癌和卵巢癌,最近发现,在胰腺癌和前列腺癌中也会出现BRCA突变和相关的HR问题。因此,识别“HR缺陷”癌症患者已成为该领域的优先事项,部分原因是这类癌细胞容易受到破坏其DNA的靶向治疗的影响。为了找到HR缺乏的患者,标准的实验室测试在癌细胞的DNA中寻找“疤痕”,当使用草率的备
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核仁如何进化?
在所有活细胞内,松散形成的生物分子凝聚体执行许多关键功能。然而,人们对蛋白质和其他生物分子如何在细胞内聚集在一起形成这些组装体还不太了解。麻省理工学院的生物学家现在发现,一种单一的支架蛋白负责形成这些凝聚物中的一种,这种凝聚物在称为核仁的细胞器中形成。没有这种被称为TCOF1的蛋白质,这种冷凝物就不能形成。这一发现可能有助于解释大约3亿年前核仁如何组织的重大进化转变。在此之前,核仁被分成两个区室,核仁的作用是帮助构建核糖体。然而,在羊膜动物(包括爬行动物、鸟类和哺乳动物)中,核仁形成了一种凝聚物,作为第三个隔室。生物学家还没有完全理解这种转变发生的原因。“如果你纵观整个生命之树,核糖体的基本结
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阴道细菌如何“进食”生存呢?
就像人类的肠道一样,女性生殖道也有自己复杂的微生物生态系统,数十亿有益细菌在那里安家。在哈佛大学化学家Emily Balskus看来,阴道微生物群是人体中一个未被充分认识和研究的部分,在那里发生了至关重要的化学反应。作为Thomas Dudley Cabot化学教授和Howard Hughes医学研究所研究员,Balskus对微生物化学如何影响健康结果着迷,并在人类肠道微生物组方面具有特殊的专业知识。在发表在《Nature Microbiology》杂志上的一项新研究中,Balskus转向了一个研究较少的领域——阴道微生物组——以深入了解塑造健康阴道环境的基本代谢活动。具体来说,Balskus
来源:Nature Microbiology
时间:2023-08-17
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Cell:反其道而行之,弱转录因子协同工作效果更好
在《细胞》在线发表的一项研究中,来自莱斯大学、波士顿大学、哈佛医学院、达特茅斯学院和哈佛大学威斯研究所的生物工程师表明,他们可以使用一种从自然中获得灵感的方法,几乎消除这种“脱靶”基因激活现象。莱斯大学生物工程和生物科学Caleb Bashor说,“我们让我们的转录因子功能变得更弱,因为它们的结合总体上更弱,它们脱离目标的可能性几乎为零。”一般来说,生物工程师倾向于设计强结合的转录因子,以帮助确保目标基因在预期的时候被激活。虽然削弱转录因子似乎有悖常理,但Bashor的研究小组多年来一直与波士顿大学的Ahmad Khalil小组合作,通过团队合作来构建和测试使用较弱转录因子的工具。“转录因子作
来源:Rice University
时间:2023-08-17
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Nature子刊:新的基因编辑工具有助于锁定与癌症相关的微小突变
构成致癌基因的密码中只要改变一个碱基,就能显著影响肿瘤的侵袭性,以及癌症患者对特定治疗的反应。威尔·康奈尔医学院的研究人员发明了一种新的、非常精确的基因编辑工具,这将使科学家们能够在临床前模型中研究这些特定基因变化的影响,而不是局限于更广泛的靶向策略,比如删除整个基因。8月10日发表在《自然生物技术》杂志上的一项研究描述了该工具。威尔康奈尔医学院医学生物化学副教授Lukas Dow博士和他的同事们对小鼠进行了基因工程改造,让它们携带一种酶,这种酶可以让科学家改变小鼠遗传密码中的一个碱基或“字母”。这种酶可以通过给小鼠喂食一种叫做强力霉素的抗生素来开启或关闭,从而减少随着时间的推移发生意外基因变
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细菌细胞分裂过程中遗传信息的分布是有规律的
遗传物质忠实地遗传给下一代是所有生命形式的基本过程。这个过程的核心是在细胞分裂过程中复制的遗传物质的准确传递。马克斯·普朗克陆地微生物研究所的Seán Murray领导的一个研究小组现在已经成功地为这一核心过程开发了一个计算模拟。实验技术常常受到分辨率的限制,与之不同的是,随机建模可以揭示DNA分离的潜在过程,并了解所涉及的蛋白质的精细结构。在许多细菌中,这一过程的一个重要部分是形成一种称为分割复合物的大分子复合物,它是ParABS系统的一部分。在这里,ParB蛋白通过与DNA结合的ParA-ATP相互作用来移动DNA,从而允许DNA的主动分离。它的正确运作需要它的蛋白质子部分和DNA之间精确
来源:Max-Planck-Gesellschaft
时间:2023-08-17
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线粒体功能受损可能与精神分裂症有关
罗格斯大学(Rutgers)和埃默里大学(Emory University)的研究人员通过研究已知最强烈的遗传风险因素,对精神分裂症的发病机制有了更深入的了解。当3号染色体的一小部分缺失时——被称为3q29缺失综合症——患精神分裂症的风险会增加约40倍。研究人员现在已经分析了两种3q29缺失综合征模型中基因活性改变的重叠模式,包括使用CRIPSR进行基因缺失改造的小鼠,以及用于研究疾病的人脑类器官或3D组织培养。这两个系统都表现出线粒体功能受损。这种功能障碍会导致大脑能量不足,并导致精神症状和紊乱。罗格斯大学罗伯特·伍德·约翰逊医学院精神病学、神经科学和细胞生物学副教授Jennifer Mul
来源:Science Advances
时间:2023-08-17
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跨越时间的生存:复活冰冻46000年的线虫 从基因组寻找隐生万年的奥秘
2018年,由俄罗斯科学院生态学家Anastasia Shatilovich领导的一组科学家发表了一项实验,他们在西伯利亚东北部科雷马河附近的永久冻土中进行了深入挖掘。该团队在杜瓦尼露头(Duvanny Yar outcrop)处的粉质沉积物中挖了40米深的洞,那里的大部分河岸已经坍塌,露出了长期冻结的土壤。在那里,研究人员挖出了近300个样本,其中两个样本含有一种线虫。研究人员复活了这两条线虫——根据放射性碳定年法,这些样本中的土壤和植物物质定年至4.6万年前。经过数年对这些长期冷冻的线虫的遗传学和形态学的研究,Shatilovich和她的同事们确信,这些从西伯利亚永久冻土中出土复活的线虫是
来源:The Scientist
时间:2023-08-17
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Nature子刊:首次获得细胞内动态分子聚集的准确数据
在细胞中,许多重要的过程发生在无膜的分子聚集体中,这有助于确保所涉及的分子以适当的浓度存在并且彼此接近。来自德国弗莱堡大学CIBSS卓越集群和英国剑桥大学的科学家们,直到现在才第一次能够观察和分析活细胞中这种凝聚物的形成。他们在《自然通讯》杂志上发表文章称,这一过程不仅受物理力量的控制,还受活跃的生物机制的控制。实验规程和分析工具都是免费提供的,因此即使在较不先进的实验室也能对小聚集体进行研究。如果细胞内的分子完全随机分布,细胞就无法存活。为了使许多生化过程以协调的方式发生,将其细分为更专门的区室是必要的。一些这样的隔室是由膜相互隔开的,但许多其他的不是。这种“无膜”分子聚集体,也被称为缩聚物
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针对耐抗生素的流感,首次发现“治本”或许更有效
流感感染(流感)是世界各地死亡的主要原因,特别是在流感大流行的年份。死于流感的人通常会在流感感染开始几天后继发肺部感染金黄色葡萄球菌(葡萄球菌)。在一项新的研究中,西奈山的一个研究小组研究了流感是如何为肺部的葡萄球菌感染铺平道路的。通过小鼠模型,研究人员发现健康的肺部会分泌液体到它们的气囊中,从而防止葡萄球菌感染。流感通过抑制一种叫做CFTR的蛋白质来阻止这种液体的分泌,使得被吸入气囊的葡萄球菌有可能粘在气囊壁上,引发感染,并损害肺部。使用激活CFTR的药物,如ivacaftor,可以恢复流感感染肺部气囊中的液体分泌,并恢复气囊对葡萄球菌感染的天然保护作用。这项研究发表在《Journal of
来源:Journal of Clinical Investigation
时间:2023-08-17
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许多昂贵的抗癌药物并没有明确的疗效
抗癌药物是制药行业的主导领域,制药行业不断开发和推出新的治疗方法。癌症药物由欧洲药品管理局(EMA)集中批准,通常在国家报销程序后在欧洲国家上市。”为了更快地惠及患者,越来越多的癌症药物在研究显示对生物标志物有影响的基础上获得批准,但没有明确的证据表明它们延长了患者的生命或改善了患者的生活质量。哥德堡大学(University of Gothenburg)卫生经济学研究人员的一项研究表明,许多新的抗癌药物仍然缺乏这样的证据,即使在它们上市几年后。不清楚对关键结果的影响这项研究包括了瑞典在过去十年中批准报销的22种癌症药物适应症的多年随访数据。这些药物适应症的平均随访时间为6.6年。对于22种药
来源:University of Gothenburg
时间:2023-08-17