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Nature子刊:DELE1蛋白检测细胞器应激机制
长期以来,研究人员一直认为,线粒体(细胞内部的小细胞器)的功能障碍与衰老过程和年龄相关疾病(如阿尔茨海默氏症)之间存在联系。慕尼黑大学基因中心的卢卡斯·杰教授说:“许多此类疾病无法治愈,部分原因是我们还不了解其基本机制。”通常,线粒体功能障碍是由各种形式的压力引发的——这是已知的。压力可以来自细胞,也可以来自线粒体本身,比如细胞呼吸过程中产生的活性氧。尽管线粒体有自己的基因组,但它们不能独立地对压力作出反应。慕尼黑基因中心的伊芙琳·费斯勒博士解释说:“这意味着干扰必须报告给细胞的其他部分。”在《自然通讯》杂志上,Fessler和Jae与Luisa Krumwiede共同描述了一种机制,通过这种
来源:Ludwig-Maximilians-Universität München
时间:2022-04-15
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“胞啃作用”漏洞!迫使免疫“杀手细胞”进入睡眠状态
一个“自然杀手”细胞(箭头)在偷取一大块绿色癌细胞后变成绿色。癌细胞会劫持这一过程,让“自然杀手”细胞进入睡眠状态,从而逃避免疫系统。渥太华医院和渥太华大学的研究人员发现,细胞间的一种接吻,被称为胞啃作用,在免疫系统和血癌细胞之间的战斗中起着关键作用。胞啃作用是一种现象,免疫细胞,如自然杀伤细胞(NK),与另一个细胞密切接触,偷走一大块细胞膜。Michele Ardolino博士和他的团队发现,当NK细胞从血癌细胞中窃取细胞膜时,一种名为PD-1的蛋白质会随之出现,并使NK细胞进入睡眠状态,停止它们的抗癌活性。“NK细胞是特殊的癌症杀手,我们之前发现PD-1会阻止它们正常工作,”渥太华医院的资
来源:Science Advances
时间:2022-04-14
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《Nature》第一张全面的人类造血干细胞发育图
人血干细胞由胚胎主动脉壁的特化内皮细胞产生。加州大学洛杉矶分校的科学家对这一过程的证实澄清了长期以来关于干细胞细胞起源的争议。加州大学洛杉矶分校(UCLA)的科学家和同事们创造了一份史无前例的路线图,追溯了人类胚胎中血液干细胞发展的每一步,为科学家们在实验室中制造全功能血液干细胞提供了蓝图。2022年4月13日发表在《自然》杂志上的研究可能有助于扩大白血病等血癌和镰状细胞病等遗传性血液疾病的治疗选择。血液干细胞,又称造血干细胞,具有无限复制自己的能力,并能分化成人体的每一种血细胞。几十年来,医生们一直使用来自捐献者骨髓和新生儿脐带的造血干细胞进行血液和免疫疾病的移植治疗,以挽救生命。然而,由于
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Science Immunology:一些肠道病毒促进肠道健康,而另一些则导致炎症性肠病
IBD包括克罗恩病和溃疡性结肠炎,以慢性肠道炎症为特征,被认为是由遗传、过度活跃的免疫系统反应和环境触发因素共同引起的。“IBD的粪便病毒体发生了改变,这表明病毒在这些疾病的发病中发挥了作用。然而,我们在相关性上停滞了,”资深作者凯特说。L.杰弗里博士,MGH胃肠病学部门的研究员,哈佛医学院的医学副教授。当杰弗里和她的同事们从病人结肠手术组织中分离出病毒时,他们发现正常肠道中的病毒具有抗炎作用,有助于健康的肠道。相反,从炎症性肠病患者的肠道中分离出来的病毒引发了炎症。该研究小组将病毒分类为IBD患者特有的病毒,以便他们的发现可以用于未来的研究和临床研究。在另一项实验中,将小鼠正常肠道病毒替换为
来源:Massachusetts General Hospital
时间:2022-04-14
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揭开干细胞的秘密:生殖细胞的永生性和“垃圾DNA”的功能
麻省理工学院生物学教授Yukiko Yamashita的大部分职业生涯都在探索不对称细胞分裂是如何发生的。这种类型的细胞分裂允许细胞分化成不同类型的组织,而且对生殖细胞(如卵子和精子)一代一代地保持其活力也至关重要。当细胞分裂时,它们通常会产生两个相同的子细胞。然而,这一规则也有一些重要的例外:当干细胞分裂时,它们通常会产生一个分化细胞和另一个干细胞,以维持干细胞池。“我们来自父母的生殖细胞,他们曾经是来自他们父母的生殖细胞的单细胞,他们曾经是来自他们父母的单细胞,等等。这意味着我们的存在可以追溯到多细胞生命的历史,”Yamashita说。“当我们的体细胞无法存活那么久的时候,生殖细胞是如何设
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AlphaFold和AI蛋白质折叠革命后的下一步
十多年来,分子生物学家马丁·贝克(Martin Beck)和他的同事一直在试图拼出世界上最难的拼图之一:人类细胞中最大的分子机器的详细模型。这个庞然大物,被称为核孔复合体,控制着分子进出细胞核的流动,而细胞核正是基因组所在的位置。每个细胞中都有数百个这样的复合物。每一种都由超过1000种蛋白质组成,它们一起在穿过核膜的孔周围形成环。这1000块拼图是由30多个蛋白质组成的,它们以各种方式交织在一起。让谜题更难的是,这些积木的实验确定的3D形状是许多物种收集的结构的混合体,所以并不总是能很好地结合在一起。拼图盒子上的图片——核孔复合体的低分辨率3D视图——缺乏足够的细节,无法知道有多少碎片精确地
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《Nature Genetics》你的身体不太可能感染COVID-19吗?
三种“扩展”表型富含与保护性效应方向相关的次要等位基因:保护性(蓝色)或风险性(红色)发表在《Nature Genetics》杂志上的一项研究提出了三种新定义的表现型(个人可观察的特征),它们捕获了可能提供对SARS-CoV-2的保护的遗传关联。通过对一家DNA检测公司在美国的70多万名客户自我报告的COVID-19结果进行分析得出的这一结果表明,这种数据收集方法可以补充COVID-19的临床研究,特别是对病情较轻的病例。遗传关联研究可以帮助确定基因和生物路径下的一个给定的物理结果或特征。COVID-19易感性的大规模遗传研究集中于与住院有关的严重疾病。然而,大多数SARS-CoV-2感染不会
来源:medical Xpress
时间:2022-04-14
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免疫学家揭秘致命冠状病毒的作战计划
在三一学院病毒免疫学助理教授奈杰尔·史蒂文森博士的带领下,免疫学家们发现了SARS和MERS蛋白是如何阻止抗病毒蛋白的诱导的,而抗病毒蛋白会阻止我们对感染产生强烈的先天免疫反应。非典和中东呼吸综合征分别于2002年和2012年出现。两者的致死率都高于COVID-19(分别约为10%和40%),但感染人数都要少得多(分别约为1万人和3000人)。这两种冠状病毒虽然不同,但与新冠病毒(SARS-COV-2, COVID-19)有许多相似之处,因此它们制定的作战计划蓝图,为治疗COVID-19和未来尚未出现的致命冠状病毒提供了新的治疗方案。史蒂文森博士和他的团队发现,SARS和中东呼吸综合征病毒的蛋
来源:Trinity College Dublin
时间:2022-04-14
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新的研究表明,接触一种广泛使用的“化学物质”可能会增加中年妇女患糖尿病的风险
一项新的研究发表在Diabetologia(欧洲糖尿病研究协会杂志》[2])发现,接触全氟和多氟烷基化合物(per-and polyfluoroalkyl substances, PFAS),这是一个庞大而多样化的工业化学物质组,在许多日常用品中都保护,会增加中年女性的糖尿病风险。这项研究是由美国密歇根大学安娜堡分校公共卫生学院流行病学学系的Sung Kyun Park博士及其同事进行的。PFAS是由4700多种合成化学品组成的一个集团,首次开发于20世纪40年代,广泛应用于工业和消费产品,如不粘炊具、防水防污涂料、食品包装、地毯、消防泡沫,甚至化妆品。它们的分子结构是基于一个碳原子链和一个或
来源:Diabetologia
时间:2022-04-14
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科学家开发出能促进糖尿病溃疡愈合的绷带
该研究的作者,NUST MISIS无机纳米材料实验室的研究员Elizaveta Permyakova。资料来源:Sergey Gnuskov/NUST MISIS来自NUST MISIS和SB RAS细胞学和遗传学研究所的科学家团队成功地创造了基于有机聚合物和银纳米颗粒的创新绷带,刺激糖尿病溃疡和慢性伤口的愈合。这项工作的结果已发表在《药剂学》杂志上。2型糖尿病是一种高血糖的疾病,它使白细胞的工作变得更糟。它们不能正常工作,因此,身体特别容易受到感染。此外,糖尿病还会影响血液循环,阻
来源:medical Xpress
时间:2022-04-14
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血型可以预测癌症患者发生血凝块的风险
长期以来,科学家们一直在努力了解静脉血栓栓塞的风险因素,静脉血栓栓塞是美国可预防的医院死亡的主要原因。现有的评估使用肿瘤或癌症类型等因素来检测静脉血栓栓塞高风险人群。然而,许多没有得到这些诊断的患者仍然会出现危及生命的血凝块,但无法确定其身份。VTE包括深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE)。深静脉血栓是一种典型的在腿部深静脉形成的血凝块,肺栓塞是一种威胁生命的疾病,当血凝块脱离并滞留在肺动脉时发生。虽然这些血凝块会影响到任何人,但现有的研究表明,非O型血的人更有可能患上静脉血栓栓塞。癌症和癌症治疗也会增加一个人产生血栓的机会,虽然患有严重癌症的人更有可能发生静脉血栓栓塞,但很少有研究表明癌症患
来源:Blood Advances
时间:2022-04-14
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植物如何在雨中激活免疫系统对抗病原体
名古屋大学(Nagoya University)的研究人员和同事最近进行的一项研究表明,当植物接触到雨水时,叶子表面的毛发状结构——毛状体(trichotes)会识别出雨水是引发疾病的危险因素,并激活免疫系统以防止感染。这些发表在《自然通讯》杂志上的发现,可能有助于开发保护植物免受雨水引起的传染病的方法。植物有自己的免疫系统,就像人类和其他多细胞生物一样。当植物检测到病原体时,它们会表达与免疫相关的基因来防止自己被感染。雨滴含有病原体,如细菌、丝状真菌和病毒,因此可以导致植物疾病。考虑到这一点,研究人员假设,植物可以识别雨水是疾病的一个风险因素,并做出反应,以某种方式保护自己免受这种风险。为了
来源:Nagoya University
时间:2022-04-14
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注射肉毒杆菌可以减轻抑郁
在这项2020年7月30日发表在《科学报告》上的研究中,研究团队发现,在六个不同部位注射肉毒杆菌素的人,而不仅仅是在前额,报告抑郁的频率明显低于为相同情况接受不同治疗的患者。药学教授Ruben Abagyan博士说:“多年来,临床医生观察到,为了美容而注射肉毒杆菌似乎可以缓解患者的抑郁。人们一直认为,缓解额头区域的严重皱纹会扰乱一个反馈回路,从而加强负面情绪。但我们在这里发现,机制可能更复杂,因为在哪里注射肉毒杆菌并不重要。”Abagyan与Tigran Makunts一起领导了这项研究,Tigran Makunts当时是一名药学专业的学生,现在是FDA的一名研究员,Marc Axel Wol
来源:University of California - San Diego
时间:2022-04-14
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研究人员绘制了出生后到儿童晚期的肺部发育图
这项研究可能有助于在单个细胞水平上更详细地了解遗传和表观遗传因素从出生开始影响人类整个生命周期的肺部健康。这项研究最近发表在《细胞基因组学》(Cell Genomics)杂志上,由加州大学圣迭戈分校(University of California San Diego)和北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)的一组研究人员领导。通过分析来自新生儿、年轻人和老鼠的肺组织样本,研究人员能够了解肺部某些细胞类型是如何在儿童时期起源和变化的。第一作者Thu Elizabeth Duong说:“这些是我们在尚未充分研究的肺部发育
来源:University of California - San Diego
时间:2022-04-14
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一个小突变可以使寨卡病毒更加危险
蚊子细胞和老鼠细胞之间的反复切换为科学家提供了一扇窗口,让他们了解寨卡病毒在遇到更多宿主时是如何自然进化的。资料来源:拉霍亚免疫学研究所。拉霍亚免疫学研究所(LJI)的研究人员发现,寨卡病毒可以变异,变得更具传染性,并有可能突破原有的免疫力。“全世界都应该关注寨卡病毒变异的出现,”LJI教授Sujan Shresta博士说,他与德克萨斯大学医学分部(UTMB)的Shi Pei-Yong博士共同领导了《细胞报告》的研究。寨卡病毒由蚊子携带,成人感染寨卡病毒的症状通常比较轻微。然而,这种
来源:Cell Reports
时间:2022-04-13
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AAV病毒基因治疗艾滋病的首次临床试验结果
艾滋病(HIV)是获得性免疫缺陷综合征的简称,由感染HIV病毒引起。艾滋病毒是一种可以攻击人类免疫系统的病毒。它以人体免疫系统中最重要的CD4+ T细胞为主要攻击目标,并大量破坏细胞。经过几年,甚至长达10年或更长的潜伏期,艾滋病患者的发展会使身体失去其免疫功能。由于耐药性的急剧下降,会发生各种感染。晚期常发生恶性肿瘤,甚至全身衰竭导致死亡。根据联合国HIV/AIDS规划署的数据,目前全世界有3800万人感染艾滋病毒和艾滋病,而且这个数字还在迅速增长。2022年4月11日,美国国家卫生研究院(NIH)研究团队在国际顶级医学杂志《自然医学》上发表了一篇题为《AAV8在成人HIV感染者体内输送广泛
来源:Nature Medicines
时间:2022-04-13
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新发现一种腺体修复细胞
正如研究人员在2022年4月12日的《细胞报告》(Cell Reports)上所描述的那样,一种名为“离子细胞”的新型唾液腺细胞,能够维持唾液中钾、钙、氯和其他电解质的带电分子(离子)的健康浓度。科学家们还发现,这种类型的离子细胞分泌一种关键的生长因子(成纤维细胞生长因子10,或FGF10),这表明它在损伤后的唾液腺修复中有进一步的作用。“这些是独特的细胞,我们希望通过研究它们,我们可以为许多影响唾液腺和相关腺体(如泪腺)的疾病开发更好的治疗方法,”该研究的共同资深作者、斯克里普斯研究所分子医学系副教授Helen Makarenkova博士说。唾液腺分泌唾液,使动物更容易吞咽食物。唾液中还含有
来源:Scripps Research Institute
时间:2022-04-13
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卵巢癌如何抗拒免疫治疗?
在这张卵巢癌组织的显微照片中,不同的元素参与了帮助肿瘤抵抗免疫治疗:蓝色染色标记的细胞核,显示了图像中所有细胞的位置(左上方)。绿色染色显示一种叫局灶黏附激酶(FAK)的信号蛋白,它使肿瘤更加恶性(右上)。红色的T淋巴细胞是免疫反应的一部分,红色的染色表明一种叫做CD155的免疫调节蛋白(左下角)。右下角的图像结合了其他三个图像。它们一起展示了卵巢癌细胞如何在自身周围建立一个安全的环境来避免被发现。加州大学圣地亚哥分校医学院和加州大学圣地亚哥分校穆尔斯癌症中心的研究人员,与拉霍亚免疫
来源:medical Xpress
时间:2022-04-13
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PNAS发现了一种体重调节因子:增重因子不可忽略
耶鲁大学的科学家们发现了一种名为“α增重因子”的蛋白质可以调节老鼠的体重,这一发现可能会为代谢紊乱的治疗带来新方法。这项研究结果发表在4月11日的《美国国家科学院院刊》上。由于α增重因子与癌症的关系,研究团队决定对α增重因子进行更深入的研究。据悉,该蛋白可以结合并激活间变性淋巴瘤激酶受体(ALK),这种分子一旦发生突变,就会引发多种人类癌症,包括儿童神经母细胞瘤、b细胞淋巴瘤和某些肺癌。为了更好地理解这种蛋白质以及它在人体中的作用,耶鲁大学的研究人员首先想要确定它通常的位置。在小鼠身上,他们发现α增重因子在大脑的下丘脑区域表达最强烈。特别是,他们发现它在一种叫做刺豚鼠相关肽(AgRP)神经元细
来源:medical Xpress
时间:2022-04-13
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朋友还是敌人?免疫系统竟然与血癌细胞协同工作
根据最新的国际评估,每两个人中就有一个人会在生命中的某个阶段患上癌症。血癌和其他以前罕见的癌症类型在人口中也变得越来越常见。对罕见癌症的研究不仅对改善患者的治疗很重要,还因为它可以告诉我们是什么让其他癌症变得脆弱。其中一种罕见的血癌是大颗粒淋巴细胞(LGL)白血病,人体自身的免疫细胞T细胞形成癌细胞。LGL白血病很少致命,但它会导致多种慢性症状,包括感染风险增加、贫血和关节疼痛。这种症状被认为是由LGL癌细胞攻击人体自身组织引起的。事实上,LGL白血病类似于自身免疫性疾病。目前的治疗方法通常不能治愈,而且患者的症状很快就会复发。赫尔辛基大学的转化血液学教授Satu Mustjoki说:“我们的
来源:University of Helsinki
时间:2022-04-13