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牛津大学的研究人员发现防止鼠疫杆菌阻断信号的方法
当身体遇到细菌、病毒或有害物质时,它的先天免疫细胞,中性粒细胞,聚集在这个地方对抗入侵者。然而,细菌和病毒有办法避开这些防御。例如,鼠疫耶尔森氏菌,引起淋巴腺鼠疫和肺鼠疫的细菌,可以躲避免疫系统,允许它在体内不受阻碍地复制,直到它可以压倒宿主。这种能力使得鼠疫杆菌在14世纪将黑死病传播到整个欧洲,杀死了三分之一的欧洲人口。虽然在现代,鼠疫可能不会对人类健康构成严重威胁,但路易斯维尔大学的研究人员正在研究鼠疫杆菌,以更好地了解其逃避免疫系统的能力,并将这种了解应用于控制其他病原体。“如果你看看人类鼠疫,人们即使有活动性感染也不会立即表现出症状,因为细菌隐藏在免疫系统之外。然后突然有很多细菌,免疫
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更好地观察肿瘤
水在膜转运体上的循环是细胞代谢的一个标志,对肿瘤和其他疾病的特征具有潜在的高诊断意义。在Angewandte Chemie杂志上,一个意大利研究小组介绍了一种新的基于核磁共振成像的方法来评估这种水交换。通过这种方法,他们能够估计小鼠肿瘤模型的恶性程度和治疗成功率。并非所有癌症都是一样的。根据肿瘤的类型,一种特定的治疗方法可能会成功,也可能完全失败。为了有针对性的、有效的、尽可能温和的治疗,精确定位肿瘤并确定其恶性是很重要的。磁共振成像(MRI)为肿瘤的表征提供了极好的时间和空间分辨率的图像。在这个过程中,病人躺在一个有很强磁场的“管子”里。质子(氢原子的原子核)的自旋在磁场中排列整齐。无线电波
来源:Angewandte Chemie International Edition
时间:2024-01-09
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利用大鼠来源的干细胞促进小鼠体内嵌合肺的产生
慢性阻塞性肺疾病(COPD)是全球第三大死亡原因。它的特点是肺损伤是持久的和无法治愈的,使肺移植成为唯一可行的治疗选择。不幸的是,很难找到合适的肺供体。为了弥补供体的短缺,再生医学正在利用跨物种动物模型,从多能干细胞(PSCs)中培育肺。通过一种被称为囊胚互补的生物技术,来自一个物种的PSCs和胚胎干细胞(ESCs)可以被注射到不同器官缺陷物种的囊胚中,形成种间嵌合动物。这项技术已经成功地在大鼠-小鼠嵌合体中再生了胰腺、心脏和肾脏。然而,功能性肺的形成仍未成功实现,需要进一步研究产生psc来源器官所需的可行条件。现在,来自日本奈良科学技术研究所(NAIST)的科学家们已经使用逆囊胚互补(rBC
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抑郁症与细胞代谢的联系揭示:血液测试可以预测自杀念头
加州大学圣地亚哥分校的一项研究提出了个性化心理健康护理的新方法。在美国,重度抑郁症影响着1610万成年人,每年花费2100亿美元。虽然抑郁症的主要症状是心理上的,但科学家和医生已经认识到抑郁症是一种复杂的疾病,对全身的身体都有影响。例如,测量细胞代谢的标记物已经成为研究精神疾病和开发诊断、治疗和预防精神疾病的新方法的重要方法。研究表明细胞代谢与抑郁症有关加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员在一项新的研究中进一步研究了这一领域,揭示了细胞代谢与抑郁症之间的联系。他们发现,患有抑郁症和自杀念头的人血液中有可检测的化合物,可以帮助识别自杀风险较高的人。研究人员还发现,抑郁对细胞代谢的影响存在性别差异
来源:Translational Psychiatry
时间:2024-01-09
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新方法阐明蛋白质上的可药物位点
对于世界各地的许多研究人员来说,确定新的方法来靶向与人类疾病有关的蛋白质是一个优先事项。然而,发现如何改变这些蛋白质的功能是很困难的,尤其是在活细胞中。现在,斯克里普斯研究所的科学家们已经开发出一种新方法来研究蛋白质如何与人类细胞中的药物小分子相互作用,从而揭示了如何潜在地靶向治疗它们的关键信息。该策略于2024年1月2日发表在《自然化学生物学》杂志上,它结合了化学和分析技术来揭示蛋白质和小分子结合在一起的特定位置。最终,这种方法可能会导致更有针对性和更有效的治疗方法的发展。“我们的新技术可以用来在任何人类疾病的蛋白质上找到新的药物位点,从癌症到阿尔茨海默病,”化学系副教授克里斯托弗·帕克博士
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《Cell Stem Cell》改变游戏规则的类器官模型
在南加州大学干细胞科学家的首次研究中,Giorgia Quadrato实验室开创了一种新的人类大脑类器官模型,该模型产生了小脑的所有主要细胞类型,小脑是一个后脑区域,主要由运动、认知和情感所必需的两种细胞类型组成:颗粒细胞和浦肯野神经元。这标志着科学家们首次成功地培养出浦肯野细胞,这种细胞具有人类系统中功能性神经元的分子和电生理特征。这些在类器官导向大脑建模方面的突破已经发表在《Cell Stem Cell》杂志上。小脑控制运动,并在认知功能中发挥重要作用,包括语言、空间处理、工作记忆、执行功能和情绪处理。浦肯野细胞的退化与各种神经发育和神经退行性疾病有关,包括自闭症谱系障碍和小脑共济失调,这
来源:Cell Stem Cell
时间:2024-01-08
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先有蛋还是先有海蜗牛?Science最新研究发现这一转变的基因变化!
蛋(卵生)确实是最早出现的。早在动物踏上陆地之前,卵生就已经在进化过程中出现了。在整个进化过程中,包括昆虫、鱼类、爬行动物和哺乳动物在内的动物王国中,有许多单独的生育方式转变的例子。然而,这些例子并没有告诉我们,从卵生到胎生(活产)需要多少基因变化。现在,由Sean Stankowski领导的一个国际研究小组用一只不起眼的海蜗牛,揭示了从卵生到活胎繁殖过渡的基因变化。在海蜗牛身上研究这种现象的主要优势是:这些生物在过去的10万年里进化出了活胎——从进化的角度来看,这只是一眨眼的功夫。因此,这些海蜗牛可以提供一个独特的机会来揭示活胎的遗传基础。“几乎所有的哺乳动物都是胎生繁殖的,这一功能伴随着哺
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Nature Biotechnology:一种新的开关可以根据提示打开或关闭基因
就像医生根据病人的需要调整药物剂量一样,治疗基因,即通过基因疗法在人体内进行修饰以治疗或治愈疾病的基因表达,也需要保持在治疗窗口内。保持在治疗窗口内是很重要的,因为过多的蛋白质可能是有毒的,太少可能导致很小或没有治疗效果。虽然治疗窗口的原理早已为人所知,但一直没有安全实施的策略,限制了基因治疗在临床中的潜在应用。贝勒医学院(Baylor College of Medicine)的研究人员目前在《自然生物技术》(Nature Biotechnology)杂志上发表了一项研究,他们报告了一种有效调节基因表达的技术,有望填补基因治疗临床应用中的这一空白。贝勒大学病理学和免疫学、分子和细胞生物学副教授
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肿瘤学革命:T细胞在皮肤癌中的预测作用
一项开创性的研究表明,Vd1-gd T细胞可以指示患者对癌症免疫疗法产生反应的可能性,为更有针对性和更有效的治疗铺平了道路。伦敦国王学院、盖伊和圣托马斯医院信托基金以及弗朗西斯·克里克研究所的研究人员发现,一种免疫细胞可以帮助预测哪些患者可能从癌症免疫疗法中获益最多。这项发表在1月3日《Nature Cancer》杂志上的研究发现,一种罕见的T细胞(一种免疫细胞)可以帮助预测晚期皮肤癌患者是否对免疫疗法有反应的可能性。这一结果也可能导致新的和更有效的治疗黑色素瘤患者的发展,这些患者不能从目前的免疫疗法中获益。免疫细胞和癌症:新的认识当癌症攻击人体时,它可以针对免疫细胞上的检查点蛋白来削弱人体的
来源:Nature Cancer
时间:2024-01-08
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Cancer Cell:细胞水平的免疫图谱为无法治愈的儿童癌症提供了新的联合治疗方法
神经母细胞瘤肿瘤的详细“图谱”指出了免疫治疗的新目标。来自荷兰公主Máxima儿童肿瘤学中心的科学家们在个体癌症和免疫细胞的水平上绘制了这种儿童肿瘤。在此过程中,他们发现了免疫系统的一个制动器,可以用现有的免疫疗法来阻断。实验室的结果很有希望,临床研究的准备工作正在进行中。荷兰每年有25名儿童被诊断患有神经母细胞瘤,这是一种恶性神经肿瘤。在接受标准治疗后病情复发的儿童中,有8人在确诊后5年内死亡。迫切需要更好的治疗。免疫疗法是一种很有前途的新型治疗方法,它利用人体自身的免疫系统来对抗肿瘤细胞。近年来,所谓的抗GD2免疫疗法使神经母细胞瘤患儿的存活率提高了15%。但免疫疗法还不够有效,而且还不是
来源:Cancer Cell
时间:2024-01-08
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Science封面故事:猪笼草的诱捕特征是如何演化的
猪笼草登上了这一期《Science》杂志的封面。图中,这种食肉植物正在诱捕一只蚂蚁。在本期的两项新研究中,科学家们采用不同的方法来研究动植物复杂而创新的表型特征是如何演化的。英国格拉斯哥大学的Kathryn Elmer在一篇相关文章中写道:“全球动植物惊人的多样性是通过曲折的路径演化而来的,而解析基因组和性状的复杂历史为理解演化开辟了新的深度。”尽管生物性状在群体中不断变化,但具有独特功能的性状却很少出现。这些颠覆性的演化创新可能来源于多种独立的生物适应,它们结合在一起产生了复杂的表型特征。然而,复合性状的起源在很大程度上仍然是一个谜,因为它需要各个组分的协调演变。在两项研究中,英国研究人员分
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IKAROS揭秘:重大突破揭示蛋白质驱动我们的免疫系统
IKAROS代码破解:洞察免疫细胞发育和保护病原体和癌症的基本蛋白质。澳大利亚莫纳什大学(Monash University)的研究人员破解了IKAROS背后的密码,这是一项科学突破,有助于我们了解免疫细胞的内部线路。IKAROS是免疫细胞发育和抵御病原体和癌症的重要蛋白质。这项颠覆性的研究由莫纳什大学生物医学发现研究所的著名教授Nicholas Huntington领导,将重塑我们对基因控制网络的理解,以及它对从眼睛颜色到癌症易感性和新疗法设计等方方面面的影响。对自然杀伤细胞和癌症治疗的影响这项研究发表在1月5日的《Nature Immunology》杂志上,有望对保护我们免受感染和癌症的机
来源:Nature Immunology
时间:2024-01-08
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《科学》杂志与proprofig AI图像完整性软件合作
为继续加强学术记录的完整性,《科学》期刊与proprofig AI图像完整性软件合作。采用proprofig AI,作者可以在论文发表前解决与图像相关的问题。它还能确保确保在《科学》系列六种期刊上发表的作品达到最高标准的准确性。《科学》杂志的执行编辑Valda Vinson说:“严谨的数据是我们出版物的基石。图像操纵和复制——无论是有意的还是无意的,都会影响人们对我们内容的信任,我们致力于防止这些问题的发生,包括探索创新技术,协助我们编辑。”由美国科学促进会出版的《科学》系列六种期刊的研究内容涉及多个学科,其中包括一系列图片,每张图片都包含支持相关研究的宝贵信息。图片的准确性至关重要。一篇论文
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Science:CTLA-4抗体介导的免疫治疗为何会诱发结肠炎
密歇根大学的研究人员近日揭示了癌症免疫治疗中CTLA-4抗体诱发炎症毒性的主要机制。在CTLA-4阻断后,微生物反应性T细胞会在小鼠中引起结肠炎。这项成果于2024年1月4日发表在《Science》杂志上,有望推动新一代CTLA-4抑制剂的开发,这些抑制剂将促进抗肿瘤免疫应答,而不会引发肠道疾病。如今,癌症免疫疗法被广泛用于一系列癌症的治疗。人们采用免疫检查点抑制剂来促进抗肿瘤免疫应答,但它们也可能导致炎症毒性,即免疫相关不良事件(irAE)。结肠炎就是一种常见而严重的不良事件,可导致治疗中断,特别是对使用CTLA-4抗体治疗的患者来说。然而,由于常规饲养的实验室小鼠在使用靶向免疫检查点的抗体
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Nature Genetics:一种新的“遗传优先评分”,提高药物开发中的目标优先级
由于需要一种更好的方法来优先考虑药物开发的目标,西奈山的伊坎医学院领导了一种新的“遗传优先评分”(GPS)的开发,该评分将把各种类型的人类基因数据整合到一个易于解释的评分中。该研究结果发表在1月3日的《自然遗传学》在线期刊上[DOI: 10.1038/s41588-023-01609-2]。研究表明,当药物靶向的基因被证明具有遗传支持时,药物在临床试验中成功的可能性就会增加。这个新工具整合了多种基因证据来优先考虑这些药物靶点。该分数衡量的是基因被药物靶向的一般能力;在新工具中得分高的基因更有可能成为成功的药物靶标。该评分既确定了已知的药物基因靶点,也确定了潜在的新治疗靶点。资深研究作者、伊坎西
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蚂蚁能识别感染的伤口,并用抗生素治疗
Matabele蚂蚁(Megaponera analis)广泛分布在撒哈拉以南,它们的饮食很狭窄:它们只吃白蚁。它们的狩猎探险是危险的,因为白蚁士兵保护它们的同类,并用它们强大的下颚来保护它们。因此,蚂蚁在捕猎时受伤是很常见的。如果伤口感染,生存风险很大。然而,Matabele蚂蚁已经发展出了一个复杂的医疗系统:它们可以区分未感染和感染的伤口,并用它们自己产生的抗生素有效地治疗后者。这是由Julius-Maximilians-Universitt (JMU) wrzburg的Erik Frank博士和洛桑大学的Laurent Keller教授领导的研究小组在《自然通讯》杂志上报道的。治疗可大幅
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唐氏综合症蛋白质相互作用揭示新的分子机制
最近的一项研究揭示了FAM53C在调节DYRK1A中的作用,为唐氏综合征的细胞机制和潜在的临床意义提供了新的见解。唐氏综合症是一种由细胞分裂和分化异常引起的先天性疾病,最常见于神经发育迟缓和其他健康并发症的新生儿。遗传缺陷导致蛋白激酶DYRK1A功能障碍,该蛋白激酶编码于21号染色体上,与唐氏综合征和自闭症谱系障碍密切相关。DYRK1A作为治疗多种疾病的靶分子备受关注,但调节DYRK1A酶的具体细胞机制尚不清楚。现在,京都大学的研究人员已经确定了FAM53C蛋白及其抑制DYRK1A的作用,这种抑制作用使细胞质内的蛋白激酶失去活性。细胞质中与FAM53C结合的DYRK1A活性较低。细胞核中未与F
来源:Life Science Alliance
时间:2024-01-08
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研究表明利拉鲁肽会增加胰岛素敏感性而不影响体重减轻
发表在《糖尿病》杂志上的一项新研究表明,一种胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂,一种用于治疗2型糖尿病和肥胖的药物,可以快速改善胰岛素敏感性。胰岛素敏感性是指细胞对胰岛素的反应,胰岛素是控制血糖水平的重要激素。胰岛素敏感性的提高意味着胰岛素可以更有效地降低血糖。胰岛素敏感性降低或胰岛素抵抗是2型糖尿病的一个特征。因此,改善胰岛素敏感性可以降低患2型糖尿病的风险或改善其治疗。GLP-1R激动剂是影响代谢的药物,如通过促进胰岛素分泌来降低血糖水平。二肽基肽酶4 (DPP-4)抑制剂阻断了机体自身内源性GLP-1的降解,以及其他肽激素,如葡萄糖依赖性胰岛素性肽(GIP)。“我们知道GLP-
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科学家发明了受章鱼启发的技术,开发新技术平台
通过瞬间的肌肉收缩,大蓝环章鱼可以改变皮肤上蓝环图案的大小和颜色,以达到欺骗、伪装和发出信号的目的。加州大学欧文分校(University of California, Irvine)的研究人员从这一自然奇观中获得灵感,开发出一种具有类似功能的技术平台,可用于军事、医学、机器人和可持续能源等多个领域。 根据发明者的说法,通过这种创新制造的新设备将受益于动态可调的荧光和光谱特性,易于制造,并且可以扩展到足够大的区域,覆盖车辆,广告牌甚至建筑物。这种生物灵感的创造是最近发表在《自然通讯》上的一项研究的主题。 这种章鱼是一种原产于西太平洋和印度洋的章鱼。它使用一种神经毒素来使猎物
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肠道微生物可以影响COVID疫苗的反应
瑞典卡罗林斯卡研究所的研究人员发现,肠道微生物组可以影响人们对mRNA COVID疫苗的反应。这项发表在《npj Biofilms and Microbiomes》杂志上的研究表明,肠道中的某些细菌可以增强对疫苗的免疫反应,而其他细菌可能会削弱它。肠道微生物群是生活在我们消化道中的微生物的集合。它在我们健康的许多方面都起着重要的作用,比如消化、新陈代谢和免疫。研究人员想知道肠道微生物组是否也会影响对mRNA COVID疫苗的反应。为此,他们收集了68名艾滋病毒感染者和75名健康人在首次接种mRNA COVID疫苗之前的粪便样本。研究人员使用一种称为16S rRNA测序的技术分析了微生物组的组成
来源:npj Biofilms and Microbiomes
时间:2024-01-08