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Nat Commun:開發出一種高效診斷多種癌癥亞型的新技術
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自澳大利亞加文醫學研究所的科學家們通過研究開發了一種潛在的診斷方法,其或能對癌癥樣本中的融合基因(fusion genes)進行檢測,融合基因與五分之一的癌癥有關,同時這種新方法還能對癌癥中存在的重排DNA進行準確檢測,相比當前方法而言,其能為癌癥患者提供更為合適的個體化治療建議。[查看]
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獲歐盟委員會支持 首款β地中海貧血癥<font color='red'>基因</font>療法今年有望上市
歐洲藥品管理局(EMA)的人用藥品委員會(CHMP)對其在研基因療法Zynteglo(前稱LentiGlobin)的上市授權申請(MAA)表達了支持。他們推薦批準這款基因療法用于治療12歲以上非β0/β0基因型的輸血依賴性β型地中海貧血癥(TDT)患者。[查看]
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中國制定單<font color='red'>基因</font>遺傳性心血管疾病<font color='red'>基因</font>診斷指南
由專家歷時一年半、多次修改制定的《單基因遺傳性心血管疾病基因診斷指南》24日在《中華心血管病》雜志發表,標志著心血管疾病診療向精準化、個體化方向邁出堅實一步。[查看]
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Nature:重大進展!中美德科學家揭示血清素并不僅僅是一種神經遞質
在一項新的研究中,來自中國清華大學、美國西奈山伊坎醫學院、普林斯頓大學、賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院、沙克生物科學研究所、洛克菲勒大學和德國馬克斯-德爾布呂克分子醫學中心的研究人員發現,作為一種長期以來因在大腦神經元之間傳遞信號的作用而聞名的大腦化學物質,血清素(serotonin)也能夠以一種意想不到的方式調節神經元中的基因表達。[查看]
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J Bio Chem:突破!綠茶、胡蘿卜中的關鍵成分可以逆轉阿爾茲海默癥!
來自南加利福尼亞大學(USC)的研究人員表示,含有綠茶和胡蘿卜中某些物質(沒食子兒茶素沒食子酸酯,Epigallocatechingallate,EGCG 和 阿魏酸,FA)的飲食可以逆轉小鼠的阿爾茲海默癥樣癥狀,而這些小鼠攜帶基因突變,本應該患上阿爾茲海默癥。[查看]
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確定難以捉摸的先天免疫蛋白的結構
UT西南大學的研究人員使用低溫電子顯微鏡(cryo-EM)來確定迄今為止解決的最小膜蛋白STING(干擾素基因刺激因子)的近原子結構。他們的工作可以改善癌癥的免疫療法,改善狼瘡等自身免疫性疾病的治療方法。[查看]
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科學家鑒別出治療酗酒癥的新型靶點
近日,來自俄勒岡健康與科學大學的科學家們通過研究鑒別出了一種新型基因,或有望作為一種新靶點幫助開發抑制和治療酗酒的新型療法,相關研究刊登于國際雜志Neuropsychopharmacology上。研究者表示,相比飲酒量較少的費靈長類動物而言,在大量飲酒的動物大腦中這種基因處于低表達狀態。[查看]
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自閉癥引發的運動障礙是可以恢復的
卡迪夫大學的研究人員發現了自閉癥基因突變和發育運動障礙之間的聯系。該研究發現,CYFIP1基因的突變導致腦細胞發育的變化,導致運動問題,也表明運動學習困難發生在年輕時,可通過行為訓練逆轉。[查看]
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重磅!首次成功地在哺乳動物中進行<font color='red'>基因</font>驅動
基因驅動(gene drive)是一種基因工程技術,它促進后代要比正常情形時更頻繁地遺傳來自一個親本的特定等位基因。它已在昆蟲中發揮作用。[查看]
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科學家成功利用大數據分析來鑒別新型的癌癥風險<font color='red'>基因</font>
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自巴塞羅那基因組研究中心的科學家們通過研究開發了一種新型的統計學方法,其能夠從腫瘤測序數據中鑒別出癌癥易感性基因;該方法使用了一種古老的想法,即癌基因通常需要“兩次擊打”(two hits)才能夠致癌,研究者表示,這種方法能幫助他們從當前癌癥基因組數據庫中系統性地鑒別出相關的基因[查看]
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中科院腦科學與智能技術卓越創新中心:在“腦海”中突破進取
2016年,仇子龍和孫強團隊在世界上首次建立了攜帶人類自閉癥基因的非人靈長類動物模型——食蟹猴模型,構建了非人靈長類自閉癥行為學分析范式,為觀察自閉癥的神經科學機理研究提供了一扇重要窗口,為深入研究自閉癥的病理與探索可能的治療干預方法奠定了重要基礎。[查看]
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外泌體的應用——有機遇,也有挑戰
外泌體(exosome)是細胞分泌囊泡(extracellular vesicles)的一種亞型,存在于生物體液中,并參與多種生理和病理過程。外泌體被認為是細胞間通信的一種新機制,允許細胞交換蛋白質、脂質和遺傳物質。過去,細胞分泌的外泌體一度被認為只是參與廢物排泄;現在,隨著高通量蛋白質組學和基因組學的發展,外泌體被廣泛認為是生物體內細胞間短距離和長距離交流的高度保守的途徑,這種細胞間通信對于正常細胞和腫瘤細胞都是非常重要的。[查看]
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線粒體動態平衡對干細胞胚胎發育的影響得以揭示
線粒體(mitochondrion)是一種存在于大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,細胞中制造能量的結構,細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在0.5到10微米左右。線粒體擁有自身的遺傳物質和遺傳體系,但它的基因組大小有限,是一種半自主細胞器。除了為細胞提供能量外,線粒體還參與諸如細胞分化、細胞信息傳遞和細胞凋亡等過程,并擁有調控細胞生長和細胞周期的能力。[查看]
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Nature:重大進展!鑒定出治療動脈粥樣硬化和炎癥性疾病的新藥物靶標---一組SLC<font color='red'>基因</font>
在一項新的研究中,來自美國弗吉尼亞大學等研究機構的研究人員鑒定出33個SLC基因。這組基因發出指令,協助身體的垃圾處理器---吞噬細胞---處理死亡的細胞和垂死的細胞。[查看]
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移除特殊<font color='red'>基因</font>有望幫助人類攻克肥胖
未來研究人員可能會開發出一種新方法,讓你想吃多少就能吃多少而且還不會增加體重,這聽起來似乎難以置信;當名為RCAN1的單一基因從小鼠機體中移除后,再給予小鼠喂食高脂肪飲食,結果發現小鼠的體重并不會增加,即使是長時間攝入高脂肪飲食后。研究人員希望能夠找到類似的方法,通過抑制該基因的表達幫助人類有效抵御肥胖和諸如糖尿病等嚴重疾病。[查看]
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