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納米級 DNA 追蹤揭示有絲分裂染色體的自組織<font color='red'>機制</font>:解開遺傳信息傳遞的關鍵謎題
科學家們一直困惑于基因組 DNA 究竟是如何在有絲分裂期間折疊,形成這種特征性桿狀染色體的,這一問題就像隱藏在細胞深處的神秘密碼,等待被破解。為探究基因組 DNA 在有絲分裂時如何折疊成桿狀染色體,歐洲分子生物學實驗室研究人員開展相關研究,發現其通過凝縮蛋白(condensin)擠出重疊環及自排斥形成,為理解遺傳信息傳遞提供依據。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20250325_industrialnews_1.html
MDA5 蛋白在皮肌炎相關血管損傷中的關鍵作用:<font color='red'>機制</font>解析與潛在治療靶點探索
MDA5+DM 患者比 MDA5-DM 患者更易出現血管病變,但 MDA5 在血管損傷中的具體作用和機制卻一直不太清楚。為了解開這些謎團,來自華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院的研究人員展開了深入研究。他們的研究成果發表在《Cell Communication and Signaling》雜志上,為我們認識皮肌炎相關血管損傷的機制提供了新的視角,也為潛在的治療方案提供了方向。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/MDA5-protein_1.html
《Nature》讓B細胞“儲存”成功突變,打造HIV等高效抗體疫苗
新的研究表明,B細胞通過戰略性地“儲存”成功的突變來避免冒險失去好的突變。正如《Nature》所描述的那樣,成功的高親和力B細胞可以在特殊的條件下增殖,從而降低突變的風險。在實驗室中捕捉這一機制可能會導致臨床中更有效的疫苗策略。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20250321_industrialnews_1.html
Nature Aging:炎癥信使助長了阿爾茨海默病
研究人員來自柏林夏里特醫學院和馬克斯·德爾布呂克中心,他們詳細揭示了炎癥信號分子IL-12如何導致阿爾茨海默病的精確機制。該研究發表在《自然·衰老》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natureagingyzxszclae_1.html
Science子刊:腸道菌群、免疫球蛋白A與疫苗效力的關系
研究人員利用基因改造的小鼠模型來分析疫苗反應,研究了兩種類型的肺炎球菌疫苗——一種通常用于兒童,另一種用于成人。盡管這些疫苗通過不同的機制發揮作用,但它們都能提供廣泛的保護。然而,在患有免疫球蛋白A(IgA)缺乏癥的個體中,免疫系統并不總是能產生足夠的反應,使他們容易受到呼吸道感染,進而可能導致嚴重并發癥。原因在于:腸道微生物群的調節功能不佳。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/sciencezkcdjqmyqdbay_1.html
PNAS:細胞間mRNA轉移改變人類多能干細胞狀態
日本東京科學研究所Takanori Takebe教授領導的研究小組研究了不同類型干細胞之間mRNA轉移的機制和作用。他們的研究結果發表在2025年1月22日的《美國國家科學院院刊》。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasxbjmrnazygbrldng_1.html
癌細胞會放電?Nature揭示小細胞肺癌擴散新<font color='red'>機制</font>
摘要:研究人員近日發現,一些侵襲性特別強的肺癌細胞可以形成自己的電網絡。 神經元受體的異位表達會促進許多癌癥類型的腫瘤進展,而腺癌的神經內分泌轉化也與侵襲性增加有關。電興奮性這一神經元的標志性特征是否存在于癌細胞中,并對癌癥進展產生影響,目前仍知之甚少。 弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的研究人員近日發現,一些侵襲性特別強的肺癌細胞可以形成自己的電網絡,就像在人體神經系統中觀察到的那樣。這種獨特的特性可以使它們減少對腫瘤周圍環境的依賴,甚至更容易擴散。 [查看]
http://www.baichuan365.com/Article/axbhfdnaturejsxxbfak_1.html
《Nature Genetics》PROX1積極抑制細胞命運可塑性,保護肝細胞身份,防止肝腫瘤發生
德國癌癥研究中心(German Cancer Research Center,DKFZ)和 DKFZ-ZMBH 聯盟的研究人員發表了論文,在細胞命運調控和癌癥研究領域具有重要意義,為深入理解肝臟細胞的命運維持機制以及肝癌的發病機理提供了關鍵線索,有望為肝癌的預防和治療開辟新的方向。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20250214_INDUSTRIALNEWS_1.html
《Nature》在癌細胞中發現令人驚訝的新免疫逃避<font color='red'>機制</font>
日本岡山大學的Yosuke Togashi教授領導的研究團隊發現了癌癥免疫逃避中線粒體功能障礙的新見解。研究小組確定了線粒體轉移是免疫逃避的關鍵機制。這項研究于2025年1月22日在線發表在《Nature》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturezaxbzfxlrjydxm_1.html
《Nature Medicine》可溶性 tau 聚集體的新發現
來自瑞典哥德堡大學薩爾格倫斯卡學院精神病學和神經化學系等多個單位的研究人員在國際知名期刊《Nature Medicine》上發表了題為“Phospho-tau serine-262 and serine-356 as biomarkers of pre-tangle soluble tau assemblies in Alzheimer’s disease”的論文。該研究在阿爾茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)領域具有里程碑意義,為深入理解 AD 早期病理機制、開發新型診斷方法和治療策略提供了關鍵線索。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturemedicinekrxtau_1.html
腫瘤相關細胞核受體
核受體一直以來是腫瘤學研究的重要靶點,失調的核受體介導的信號通路在腫瘤中的作用,已在多種癌癥中得到充分證明。了解核受體參與各類癌癥的腫瘤的發生機制,有望為腫瘤治療提供新的研究方向。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/nuclear-receptor_1.html
《Nature》免疫系統“自毀”:GZMK激活補體引發炎癥的全新<font color='red'>機制</font>
麻省總醫院布里格姆的研究人員發現,一種名為顆粒酶 K(GZMK)的蛋白質會通過激活補體系統來攻擊我們自身的組織,從而導致組織損傷和炎癥。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20250208_industrialnews_1.html
《Nature》解鎖未知分子開關:一種特定蛋白質區域導致乳腺癌
來自美國凱斯西儲大學的研究人員在國際頂級學術期刊《Nature》上發表了一篇研究論文。該研究深入探討了雌激素受體α(ERα)的內在無序性與其功能之間的關系,這對于理解乳腺癌的發病機制以及開發新的治療策略具有重要意義。該研究不僅揭示了ERα在分子水平上的復雜調控機制,還為未來的藥物研發提供了新的靶點和理論基礎。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20250117_industrialnews_1.html
Science先進技術揭示治療性單克隆抗體與CD20分子相互作用<font color='red'>機制</font>
近日,德國維爾茨堡大學生物中心生物技術與生物物理學系的研究人員在Science期刊上發表了一篇具有重要意義的論文,這項工作由歐洲研究委員會、德國聯邦教育和研究部以及德國研究基金會資助。該研究聚焦于治療性單克隆抗體(mAbs)與CD20分子之間的相互作用機制。這項研究不僅為理解mAbs如何激活免疫系統以殺死B細胞提供了關鍵的分子層面見解,還可能對改進現有mAbs藥物的設計和開發產生深遠影響。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20250115_industrialnews_1.html
《Nature》單胺類神經遞質對大腦結構不為人知的作用<font color='red'>機制</font>
西奈山和紀念斯隆凱特琳癌癥中心之間的合作努力,揭示了單胺類神經遞質(如血清素、多巴胺和組胺)如何通過這些單胺類神經遞質與組蛋白(我們細胞的核心DNA包裝蛋白)的化學結合,幫助調節大腦生理和行為。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturedalsjdzddnjgbw_1.html
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