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Immunity:多吃蔬菜有益!首次揭示蔬菜中的化學分子阻止結腸癌產生<font color='red'>機制</font>
在一項新的研究中,來自英國弗朗西斯克里克研究所的研究人員發現羽衣甘藍、卷心菜和西蘭花等蔬菜產生的化學物可能有助于維持健康的腸道和阻止結腸癌產生。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/immunitydcscyyscjssc_1.html
重大突破!我國顏寧課題組從結構上揭示人Ptch1蛋白識別Shh<font color='red'>機制</font>
顏寧課題組分別在3.9埃分辨率下和在3.6埃分辨率下解析出人Ptch1單獨時以及它與ShhN結合在一起時的低溫電鏡結構。他們識別出兩個相互作用的胞外結構域ECD1和ECD2,以及12個跨膜區段(TM1~12)。一旦ShhN結合,ECD1和ECD2向彼此移動,而且它們一起構成ShhN的停靠位點。顏寧課題組對ShhN與Ptch1之間的詳細識別進行了分析和生化驗證。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zdtpwgynktzcjgsjsrpt_1.html
年齡、性別和遺傳因素或會影響不同人群機體免疫反應的差異
在生命的整個過程中,我們會經常暴露于諸如病毒、細菌等多種病原體中,也就是說,我們機體的免疫系統一直在發揮作用,當其被病原體或疫苗刺激時,免疫系統就會明顯增強機體的“體液反應”(humoral response),從而就能制造出多種抗體來幫助機體有效抵御感染,并產生長效保護機制[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/nlxbhycyshhyxbtrqjtm_1.html
Nature:糖尿病增加患癌風險的分子<font color='red'>機制</font>揭開
英國《自然》雜志近日發表的一項醫學研究表明,高血糖會對5-羥甲基胞嘧啶(5hmC)的水平產生負效應,5hmC是一種會受到癌癥影響的DNA修飾。這一發現或有助于解釋為何糖尿病會增加患癌風險。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturetnbzjhafxdfzjz_1.html
華人科學家揭示經典Wnt信號途徑介導YAP對骨穩態的調節
對成年人來說,骨始終處在流失和重建的穩態平衡狀態,一個關鍵的調控基因應該既能夠促進骨生成又能抑制脂肪細胞的生成。YAP是受Hippo信號途徑負調控的一個轉錄因子,眾多研究已經證明Hippo/YAP是一個在多器官發育和大小調節方面非常保守的信號途徑。但YAP在骨穩態維持方面的確切功能還存在爭議。最近來自美國凱斯西儲大學的華人科學家Wen-Cheng Xiong等人發現了YAP在調節骨穩態方面的新機制[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/hrkxjjsjdwntxhtjjdya_1.html
Science:巨噬細胞竟是維持乳腺干細胞的“搖籃”
為了更好地理解乳腺干細胞如何調節乳腺發育以及它們如何發生癌變,來自美國和荷蘭的研究人員研究了巨噬細胞如何通過分子信號傳導機制與乳腺干細胞相互作用。他們發現巨噬細胞在維持乳腺干細胞微環境(niche)中發揮重要的作用。相關研究結果于2018年5月17日在線發表在Science期刊上,論文標題為“Notch ligand Dll1 mediates cross-talk between mammary stem cells and the macrophageal niche”。論文通信作者為美國普林斯頓大學的Yibin Kang教授和Rumela Chakrabarti博士。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencejsxbjswcrxgxb_1.html
破解抗生素耐藥難題!新型通用型抗體或能有效抵御多種病原體感染
這項研究中,研究人員從健康個體的血液中開發出了能抵御病原體的特殊抗體,研究者Wardemann說道,這些抗體能夠保護機體抵御多種肺炎克雷伯菌亞群,而且該抗體給機體帶來的保護效用不僅僅局限于一些特殊的病原體,還能有效抵御其它細菌,甚至一些酵母和病毒等。深入闡明細菌表面糖類衍生分子的結構就能夠闡明這些分子的作用機制。研究者指出,這些抗體能夠吸附細菌表面糖分子中名為甘露糖的小型結構,開發這種能夠識別多種微生物細胞糖分子結構的抗體就能夠幫助機體免疫系統有效抵御多種病原體因子的攻擊。[查看]
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不可思議!藥物的副作用竟然能夠治療人類脫發!
首先研究人員闡明了一種古老免疫抑制藥物—環孢素A(CsA)的分子作用機制,20世紀80年代,環孢素A作為一種關鍵藥物能夠抑制器官移植的排斥反應和患者機體的自身免疫疾病。然而這種藥物通常會產生嚴重的副作用,但研究者卻發現環孢素A能增強毛發的生長。文章中研究人員利用環孢素A處理離體的人類毛囊細胞,同時進行了一項完整的基因表達分析,結果表明,環孢素A能降低SFRP1蛋白的表達,SFRP1能夠抑制包括頭發毛囊在內的許多組織的發育和生長。[查看]
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干細胞治療心臟病受阻?來看看最新的細胞模擬微粒!
在組織再生領域,干細胞療法有著光明的前景。機體可通過直接和間接的機制對細胞治療的效果進行調節。然而,干細胞治療在臨床中的應用中仍具有局限性,包括體內存活率低、致癌風險高、靶向性差、存放時間短。針對干細胞的這些不足,美國北卡羅來納大學教堂山分校生物醫學工程系的終身教授程柯研發出了一種細胞模擬微粒。這項新的技術有望帶來干細胞治療領域的革新。[查看]
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重大突破!表達端粒酶的肝細胞可再生肝臟
肝臟是人類疾病的重要來源。理解肝臟自我更新的細胞機制至關重要。我們發現這些罕見的增殖性細胞遍布整個肝臟器官,而且它們有助于肝臟替換受損的細胞。我們認為當對這些細胞的調控發生差錯時,它們也可能會導致肝癌。[查看]
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科學家闡明病毒利用宿主細胞中關鍵蛋白進行繁殖的分子<font color='red'>機制</font>
隨著現代DNA測序技術的發展,科學家們能夠非常容易地在一個有機體中鑒別出所有編碼蛋白質的基因,然而他們常常卻無法有效理解這些蛋白質的細胞功能,文章中,研究人員就重點對一種名為ZC3H11A的人類基因進行了深入研究,長達20年時間研究人員一直并不清楚該基因功能的重要性,Shady Younis博士說道,很多年以來我們一直非常感興趣對該基因進行研究,最終我們利用CRISPR-Cas9基因編輯技術實現了在人類細胞系中失活該基因,然而,ZC3H11A基因的失活似乎并未產生太大效應,這就表明,該基因似乎對人類細胞的生長并不必要。[查看]
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突破!新技術或能成功追蹤胚胎祖細胞發育至多細胞有機體的整個過程
胚胎發育是高度復雜的有機體發育的一個重要階段,比如人類,僅有非常有限的胚胎祖細胞能夠成功制造出成年機體內部所有類型的細胞,為了理解這一過程發生的機制,研究人員就需要新方法能夠測定克隆歷史的發生,同時還能在單細胞分辨率下進行細胞的識別;基于此,研究人員開發出了一種名為ScarTrace的新技術,該技術能夠添加熒光蛋白轉基因的串聯拷貝,從而就能在CRISPR-Cas9基因編輯的轉錄過程中有效識別所遺留的“疤痕”。[查看]
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科學家提出開發通用型流感疫苗的戰略計劃
相比十幾年前而言,流感病毒學、免疫學和疫苗學的研究進展往往能夠開發出更加可行的通用流感疫苗,本文研究中,研究人員重點關注了流感病毒研究的三個關鍵領域,即改變對病毒傳播的理解、流感感染的自然歷史和發病機理,精確描述保護性流感免疫力發生的機制以及如何制定疫苗接種策略、支持通用流感疫苗的合理設計理念,包括開發新型免疫原及佐劑來增強機體免疫力,并且延長疫苗在體內的保護時間。[查看]
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Science:發現10種新型細菌免疫防御系統,有望開發出下一代基因編輯工具
在一項大規模的系統性研究中,來自以色列魏茨曼科學研究所的Rotem Sorek教授和他的研究團隊揭示出細菌存在10種之前未知的細菌免疫防御機制[查看]
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Immunity:突破!科學家破譯IL-23十五年未解的秘密!揭示了自身免疫疾病的關鍵機理!
近日,一個由VIB-UGent炎癥研究中心Savvas Savvides教授領導的國際團隊揭示了包括牛皮癬、風濕性關節炎和克羅恩病在內的自身免疫疾病和炎癥疾病的關鍵分子機制。通過聚焦于免疫調節因子IL-2,他們發現它的促炎活性強烈依賴于其受體IL-23R在結構上激活它。這項研究成果于近日發表在Immunity上。[查看]
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