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生三胎女性子宫癌症风险可降低50%
根据昆士兰大学的研究,生育更多的孩子可以降低女性患子宫内膜癌的风险。根据昆士兰大学的研究,生育更多的孩子可能会降低女性患子宫内膜癌的风险。昆士兰大学分子生物科学研究所的Gunn-Helen Moen博士和Shannon D 'Urso博士使用遗传分析来调查子宫内膜癌的风险因素,发现生三个孩子与不生孩子相比,可以将女性患子宫内膜癌的风险降低50%。Moen博士说:“我们发现,女性怀孕或服用避孕药的时间越长——身体接触到的雌激素越少——患子宫内膜癌的风险就越低。虽然之前的研究表明多胎妊娠和使用口服避孕药可以降低子宫内膜癌的风险,但这是第一次利用遗传学同时研究多种风险因素。” &
来源:BMC Medicine
时间:2023-01-10
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Science Advances:在化石中发现类似防晒霜的化学物质—紫外线辐射在大规模灭绝事件中发挥了作用
2.52亿年前的二叠纪末大灭绝造成了约81%的海洋物种和89%的陆地物种灭绝,其主要原因被认为是大规模火山喷发导致的环境变化,但仍缺乏环境因素影响陆地生态系统的直接证据。中国科学院南京地质古生物研究所刘锋研究员与英国、德国同行等合作,通过研究该时期化石花粉粒中“防晒霜”含量的变化,发现臭氧层破坏导致二叠纪末陆地生物大灭绝的直接证据,研究成果于2023年1月6日在线发表于国际知名期刊《科学进展》(Science Advances)。二叠纪末期的大灭绝事件是显生宙最大一次灭绝事件。科学家们普遍认为二叠纪末期西伯利亚大火成岩省的喷发造成的全球温室气体增加,全球变暖以及海洋酸化可能是引起这次灭绝的主要
来源:Science Advances
时间:2023-01-10
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PNAS:通过运动训练提高身体素质的一种细胞机制
经证实,锻炼可以预防多种疾病,可能是科学界已知的最有效的抗衰老干预措施。然而,尽管体育活动可以在衰老过程中改善健康状况,但其有益效果不可避免地会下降。运动、健康和衰老之间关系的细胞机制仍然知之甚少。在《美国国家科学院院刊》上发表的一篇论文中,乔斯林糖尿病中心的研究人员研究了一种细胞机制在通过运动训练提高身体健康方面的作用,并确定了一种抗衰老干预措施,可以延缓模式生物中随着衰老而发生的衰退。总之,科学家们的发现为在衰老过程中促进肌肉功能的新策略打开了大门。“锻炼被广泛用于提高生活质量和预防退行性疾病,在人类中,长期的锻炼方案可以降低总体死亡率,”联合通讯作者T. Keith Blackwell医
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
时间:2023-01-10
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首次利用多重碱基编辑挖掘真菌基因组
任何参加过鸡尾酒会的人都会告诉你,释放压抑会让你更健谈,也可能更容易泄露秘密。事实证明,真菌在这方面与人类没有什么不同。莱斯大学化学和生物分子工程师Xue Sherry Gao及其合作者使用一种同时修改真菌基因组中的多个位点的方法,诱使真菌揭示它们保存得最好的秘密,加快了新药发现的步伐。这是多重碱基编辑(multiple base editing, MBE)技术首次被用于挖掘真菌基因组,获取医学上有用的化合物。与单基因编辑相比,MBE平台在等效实验环境下将研究时间缩短了80%以上,从估计的3个月缩短到大约2周。真菌和其他生物产生生物活性小分子,如青霉素,以保护自己免受病原体的侵害。这些具有生物
来源:Rice University
时间:2023-01-10
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一种柔软、刺激的支架支持脑细胞在体外发育
如今,脑机接口(bci)是一个热门话题,像Neuralink这样的公司竞相创造出通过微型植入电极将人类大脑与机器连接起来的设备。脑机接口的潜在好处包括改善对神经系统疾病患者大脑活动的监测,恢复盲人的视力,以及允许人类仅用我们的思维控制机器。但这些设备发展的主要障碍是电极本身——它们必须导电,所以几乎所有的电极都是由金属制成的。金属并不是对大脑最友好的材料,因为它们又硬又硬,不能复制脑细胞通常生长的物理环境。现在,由哈佛大学Wyss研究所、哈佛大学John a . Paulson工程与应用科学学院(SEAS)和麻省理工学院开发的一种新型导电水凝胶支架解决了这个问题。该支架不仅模拟了柔软多孔的脑组
来源:Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering at Harvard
时间:2023-01-10
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新研究挑战了之前关于阿尔茨海默病的观点
上一篇内容: Nature:阿尔茨海默症研究突破!首次关联一个新治疗靶点南加州大学莱昂纳德·戴维斯老年学学院的一项新研究挑战了现有的观点,即大脑中β淀粉样蛋白(Aβ)的积累与阿尔茨海默病无关。为了探索人类大脑中Aβ的水平,研究人员分析了健康大脑和痴呆症患者大脑的组织样本。越严重的阿尔茨海默病病例,Braak分期评分越高,Braak分期评分是衡量阿尔茨海默病病理迹象在大脑中的广泛程度的指标。分析显示,认知健康的老年人大脑中可溶性非纤原性淀粉样蛋白的含量与阿尔茨海默病患者相似。但是,正如研究人员所预期的那样,阿尔茨海默病患者的大脑中有更多的不溶性Aβ原纤维,这种淀粉样蛋白的形式聚集在一起形成疾病中
来源:University of Southern California
时间:2023-01-10
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Science Advances:过去25万年间男性和女性的平均受孕年龄
图表显示了过去25万年间男性和女性的平均受孕年龄。 特定世代的研究可以告诉我们很多关于人类生物学和社会组织的信息。现在,印第安纳大学的研究人员利用DNA突变开发了一种新方法,可以确定人类进化史上女性和男性生育孩子的平均年龄。研究人员表示,这项工作可以帮助我们了解我们祖先所经历的环境挑战,也可以帮助我们预测未来环境变化对人类社会的影响。“通过我们对现代人类的研究,我们注意到,我们可以根据人们留给孩子的DNA突变类型来预测他们生孩子的年龄,”研究合著者马修·哈恩说,“然后我们将这个模型应用于我们的人类祖先,以
来源:Science Advances
时间:2023-01-10
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炎症引发了阿尔茨海默病的新线索
德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心(UT Health SAN ANTONIO)的科学家今天报告说,阿尔茨海默病和进行性核上性麻痹(一种罕见的脑部疾病)中,病毒感染期间存在的炎症触发因素有所升高。圣安东尼奥德州大学健康中心的研究作者伊丽莎白·奥乔亚说:“我们已经确定了这些疾病中大脑炎症的新触发因素。”她说,由于这个原因,发表在《科学进展》上的这一发现是新颖的。阿尔茨海默病和进行性核上性麻痹的特征是一种叫做tau的蛋白质的有毒沉积物。他们的研究发现,tau诱导的“跳跃基因”——可以重新定位或复制自己到基因组的其他位置——形成双链RNA。这种异常的RNA模仿了在病毒感染中也存在的炎症触发。“转座因
来源:Science Advances
时间:2023-01-10
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DNA修复方案有望用于癌症治疗
图片:DNA聚合酶的结构,它通过连接悬挂的单链末端和催化DNA合成来固定DNA中的双链断裂(在顶部)。莱斯大学和圣裘德儿童研究医院的研究人员研究了这种酶在微同源介导末端连接过程中的作用,发现它可能是精确癌症治疗的一个有前途的靶点。 来自莱斯大学和圣裘德儿童研究医院的研究人员仔细研究了细胞修复断裂DNA链的一种方式,并发现了一些细节,这些细节可能有助于使一种特定的酶成为精确癌症治疗的有希望的靶点。与修补轮胎一样,DNA聚合酶(又名Pol)的工作是修复DNA中的双链断裂,连接悬挂的单链末端,并催化DNA合成,这一过程被称为微同
来源:Nucleic Acids Research
时间:2023-01-10
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第一种用于研究人体组织成像探针的截肢人体肢体模型
图像:经主动脉灌注生理盐水和荧光剂(即荧光团)。生理盐水和靶向荧光团通过动脉进入,肢体通过重力排出,灌注液循环回环路。 荧光引导手术(FGS)的新兴领域正在快速发展,有潜力大大提高手术的安全性和有效性。在FGS中,感兴趣的组织被靶向并使用称为荧光团的特殊分子标记。这些荧光团的主要功能是区分目标组织与其他组织,随后指导手术步骤。目前fda批准的用于临床使用的荧光团仅限于三种:吲哚菁绿(ICG)、荧光素和亚甲基蓝(MB)。虽然这些药物有几种临床应用,但它们是非靶向的,这限制了它们的特异性
来源:Journal of Biomedical Optics
时间:2023-01-10
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科罗拉多大学的研究人员发现了预防心脏纤维化的新途径
科罗拉多大学医学院的研究人员发现了一种减缓心脏组织瘢痕形成的新机制,这一过程被称为心脏纤维化。“心脏纤维化是对各种压力的反应,”该研究的通讯作者、心脏病科医学教授蒂莫西·麦肯锡博士说。“这可能是好事。例如,如果你心脏病发作,你的大量心肌死亡,你需要用其他东西来替代这些肌肉。在这种情况下,纤维化疤痕可以防止心脏破裂,防止某人死亡。但我们对病理性纤维化更感兴趣,这是一种发生在长期高血压或其他合并症患者身上的不受控制的纤维化。这会导致心脏硬化,导致舒张功能障碍。”独特的抑制剂今天发表在美国心脏协会循环研究杂志上的CU研究表明,化合物SW033291通过抑制15-羟前列腺素脱氢酶(15-PGDH)的作
来源:Circulation Research
时间:2023-01-10
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Nature Immunology:T细胞分泌的细胞因子
图片:T细胞(红色)分泌的细胞因子(蓝色)刺激单核细胞(背景)以白色念珠菌菌丝(黄色)为食。 来自一个国际研究团队的研究人员发现,某些T细胞可以分泌细胞因子,这些细胞因子通常是先天免疫系统的一部分。因此,他们揭示了这些免疫细胞的一些以前未知的特性,这些特性与自身免疫性疾病以及对抗真菌感染有关。这项研究发表在自然免疫学. T细胞属于适应性免疫系统,它能识别外来抗原并特异性地对抗病原体。不同的T细胞在这个过程中发挥不同的功能。所谓的T辅助细胞分泌细胞因子,吸引其他免疫细胞到感染部位并在那里引发炎症
来源:Nature Immunology
时间:2023-01-09
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免疫系统对癌症的监测本身可以诱导早期肿瘤细胞的代谢适应
Ping-Chih Ho来源:路德维希癌症研究中心路德维希癌症研究所的一项研究发现,免疫系统对癌症的监测本身可以诱导早期肿瘤细胞的代谢适应,同时促进它们的生长,并使它们能够抑制致命的免疫反应。由Ludwig Lausanne准成员Ping-Chih Ho领导并发表在《细胞代谢》杂志上的这项研究详细介绍了在皮肤癌黑色素瘤小鼠模型中发生紧急肿瘤的“免疫代谢编辑”的精确机制,并确定了一种新的生化信号级联和协调其作用的蛋白质。除了阐明先前未知的肿瘤进化维度外,这些发现还为提高癌症免疫治疗的疗效提供了重要的希望。Ho说:“我们已经发现了数十种
来源:Cell Metabolism
时间:2023-01-09
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曾经的肥胖也有“后遗症”!Science指出肥胖可以引发先天免疫的持续表观遗传变化
根据一项对小鼠的新研究,高脂肪饮食引起的肥胖史会导致先天免疫的变化,从而促进炎症性疾病——即使在体重减轻并恢复正常代谢后,这种变化也会持续下去。如果这些发现也适用于人类,作者认为这些表观遗传变化可能会导致与肥胖相关的年龄相关神经炎症疾病的易感性。老年性黄斑变性是一种神经炎症性疾病,是老年人不可逆转失明的主要原因,与肥胖有关。然而,肥胖使人患上这种疾病的机制还没有得到很好的定义。也许与此相关,以前的肥胖对以后的免疫反应的长期影响也仍然未知。在一系列小鼠实验中,Masayuki Hata和他的同事们发现,高脂肪饮食喂养的小鼠的脂肪组织巨噬细胞表现出表观遗传变化,导致炎症反应中起作用的基因表达增加。
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为了解决困惑生物化学家几十年的谜团,科学家重建了一种“祖先酶”
研究小组通过搜索数据库中相应的现代酶,重建了一种祖先酶,利用获得的序列计算原始序列,并将相应的基因序列引入实验室细菌中,以产生所需的蛋白质。然后对这种酶进行了详细研究,并与现代酶进行了比较。 由Mario Mörl教授和Sonja Prohaska教授领导的研究团队专注于一种名为tRNA核苷酸基转移酶的酶,这种酶将C-C-A序列中的三个核苷酸构建块连接到细胞中的小RNA(tRNA)上。这些tRNA随后被用来为蛋白质合成提供氨基酸。通过系统发育重建,该团队重建了大约20亿年前存在于细
来源:Molecular Biology and Evolution
时间:2023-01-09
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新型口服药物降低胆固醇70%
胆固醇是一种蜡状物质,存在于血液中的脂肪(脂质)中。虽然你的身体需要胆固醇来构建健康的细胞,但过多的胆固醇会导致动脉斑块的积聚,增加心脏病发作和中风的风险。 来自大学医院和凯斯西储大学的一个研究小组发现了一种小分子药物,可以在动物模型中有效降低70%的胆固醇。PCSK9抑制剂是仅次于他汀类药物用于控制胆固醇水平的第二大常见药物类型。这些药物在减少血液中过量胆固醇方面非常有效,但与他汀类药物不同,他汀类药物可以口服,PCSK9抑制剂必须注射。这对一些人来说可能是使用它们的障碍。
来源:Cell Reports
时间:2023-01-09
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预防痴呆的靶向RNA,可穿透血脑屏障
肌萎缩性侧索硬化症(ALS),又称渐冻症,是世界卫生组织(WHO)认定的五种绝症之一。它是一种慢性进行性退行性疾病,累及躯干、四肢、头部和面部的上下运动神经元和肌肉。患者会逐渐失去控制肌肉的神经元,导致肌肉萎缩,最终死亡。位于9号染色体开放阅读框72 (C9orf72)第一个内含子的GGGGCC (G4C2exp)的六核苷酸重复扩增是家族性肌萎缩性侧索硬化症(ALS)最常见的遗传原因。健康的个体通常在C9orf72基因中保留少于30个G4C2重复,而受影响的个体有超过65个重复,重复长度通常在数千个。来自重复扩展的毒性RNA, r(G4C2)exp,通过至少两种机制诱导疾病病理:(i)扩展的重
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PNAS:肝癌如何劫持细胞内的生物钟机制
图片:图为艺术家绘制的影响肝细胞癌(HCC)细胞增殖的生物钟蛋白BMAL1和clock。这项研究表明,在人类中,HCC细胞依赖BMAL1和CLOCK来维持细胞生长。靶向时钟蛋白为开发新型癌症疗法提供了一条新途径。 图片来源:Julia E. Fletcher-Selway (JEFS Storytelling Arts, Carlsbad, CA)最常见的一种肝癌,肝细胞癌(HCC),已经是全球癌症相关死亡的第三大原因,而且在美国和世界各地,病例都在上升。虽然化疗、手术和肝移植可以帮助一些患者,但针对HC
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
时间:2023-01-09
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翻译中迷失:“危险的”氨基酸如何中止蛋白质合成的延伸
来源:东京工业大学生命依赖于核糖体在细胞中合成的几种蛋白质的精确功能。这种多样的蛋白质组被称为蛋白质组,由核糖体中发生的氨基酸序列的稳健翻译延伸维持。在所有生物体中,确保多肽的新生链(氨基酸的长链)被拉长而不被分离的翻译机制是保守的。然而,伸长率不是恒定的。带正电的新生多肽和带负电的核糖体RNA之间的相互作用通常会中断延伸。研究发现,在原核生物细胞中,新生的肽链不仅破坏了延伸过程,而且破坏了核糖体本身的稳定。这种类型的转换被称为过早终止内在核糖体失稳(IRD). 有证据表明,IRD主要由n末端富含天冬氨酸和谷氨酸序列的新生多肽触发。
来源:Nature Communications
时间:2023-01-09
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《新型冠状病毒感染防控方案(第十版)》印发
关于印发新型冠状病毒感染疫情防控操作指南的通知联防联控机制综发〔2023〕6号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团联防联控机制(领导小组、指挥部),国务院联防联控机制各成员单位:为进一步指导各地做好新型冠状病毒感染疫情防控工作,落实《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》有关要求,国务院联防联控机制综合组制定了《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》。现印发给你们,请认真组织实施。各地各部门在执行过程中如有相关建议,请及时反馈机制综合组。附件:新型冠状病毒感染疫情防控操作指南