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壓力或引發全身免疫反應
這種“干一仗或逃跑”的應對方式對的祖先很有利,但它在今天的現代生活中持續被激活卻存在代價。科學家開始認識到,壓力通常會加劇若干種疾病,包括抑郁、糖尿病、心臟病、艾滋病和哮喘。解釋壓力和這些廣泛損傷之間關聯性的其中一種理論把矛頭指向了一個出乎意料的源頭:每個細胞內的微型“發電室”。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/ylhyfqsmyfy_1.html
CRISPR Therapeutics和ViaCyte合作開發同種異體干細胞療法
瑞士CRISPR Therapeutics和美國ViaCyte宣布達成戰略合作。他們將共同開發用于疾病治療的同種異體干細胞療法。此次交易金額高達2500萬美元,ViaCyte將與CRISPR Therapeutics共同開發能夠治療糖尿病的同種異體干細胞產品。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/crisprtherapeuticshv_1.html
從毒液中尋找拯救生命的療法
有毒的爬行動物、蟲子和海洋生物都有著臭名昭著的名聲,它們是危險的有時是威脅生命的生物。但是,在一項新的論文中,論文第一作者、美國紐約市立大學研究生中心化學與生物化學副教授Mand? Holford及其同事們詳細介紹了技術和不斷增加的對毒液進化的理解如何為開發能夠治療糖尿病、自身免疫疾病、慢性疼痛和其他疾病的全新類藥物指明了方向。相關論文發表在2018年8月31日的Science期刊上,論文標題為“Venoms to the rescue”。[查看]
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免疫感染成為新焦點 勃林格殷格翰與清華大學將聯手開發突破性療法
9月2日 勃林格殷格翰與清華大學共同宣布,雙方將合作研發針對感染性疾病的免疫療法。科學家們將在新建的清華大學-勃林格殷格翰感染性疾病免疫治療聯合研究中心內攜手合作,利用免疫調節機制來對抗感染性疾病[查看]
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單細胞RNA性能分析新方法
mRNA是細胞用于將DNA遺傳信息轉化為編碼蛋白的轉錄本,它們是核糖體構建細胞實體的基本藍圖。因此,每個細胞的mRNA列表相當于該細胞正在合成的蛋白質列表,可以提示細胞當時的功能和狀態。通過鑒定當時處于活躍的基因,也可以從側面反映基因是被如何調控的,特別是在疾病或感染等特殊時期。[查看]
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干細胞治療青光眼或將實現
視網膜神經節細胞(RGC)變性是青光眼和視神經病變的常見病因,這是不可逆失明和視力損害的主要原因。降低眼壓可以減緩一部分患者的青光眼進展,但目前對于視神經病仍然沒有有效的治療方法。此外,青光眼中的退化視網膜神經節細胞無法修復,人視網膜的再生潛能有限。細胞替代和神經保護是青光眼和視神經病變治療的主要策略。通過干細胞衍生的視網膜神經節細胞替換病變或退化的細胞可以提供有效的治療。目前,人類成體干細胞有9項針對青光眼和視神經疾病的臨床試驗。人類成人干細胞治療青光眼和視神經病變治療在不遠的將來或可實現。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/gxbzlqgyhjsx_1.html
新型紅細胞“搭便車”技術或能將藥物精準運送至<font color='red'>疾病</font>患處
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的科學家們通過研究開發了一種新型的藥物運輸技術,其能利用紅細胞來運輸納米藥物載體(RBC-hitchhiking,紅細胞搭便車技術),利用動物模型研究后研究人員發現,這種技術能明顯增加運送至選定器官的藥物濃度,相關研究或你能幫助改善治療多種疾病的藥物運輸技術,比如急性肺部疾病、中風和心臟病發作等。[查看]
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重磅!鑒定出導致血癌前<font color='red'>疾病</font>的遺傳性變異和獲得性突變
克隆性造血(clonal hematopoiesis)是一種與年齡相關的白細胞病癥。它與較高的某些血癌和心血管疾病風險相關聯。在一項新的研究中,來自美國哈佛醫學院和哈佛陳曾熙公共衛生學院等研究機構的研究人員鑒定出首批已知的遺傳性基因變異中的一些基因變異能夠顯著增加一個人患上克隆性造血的幾率。[查看]
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重磅:調控脂肪生成的關鍵細胞~又被發現~
脂肪細胞(adipocytes)的發育和分化在肥胖癥的病因和發病中起著重要作用。雖然多項研究已對脂肪的前體細胞進行了研究,但我們對它們的體內起源和特性的理解還不完整。近日,科學家們采用高分辨率的單細胞轉錄組學技術,“點亮”了脂肪組織內不同類型的基質細胞,或有助于提高我們控制肥胖和胰島素敏感性的能力,從而治療包括2型糖尿病在內的代謝疾病[查看]
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科學家有望利用“蜘蛛絲”開發出新型抗癌疫苗
為了能夠有效對抗癌癥,如今越來越多的科學家們都利用疫苗來刺激患者機體的免疫系統,從而有效鑒別并且殺滅腫瘤細胞;然而理想的免疫反應或許總是無法得到保證,為了增強疫苗對機體免疫系統,尤其是T淋巴細胞(專門用來檢測癌細胞)的效應,來自日內瓦大學等機構的科學家們通過研究開發出了一種特殊的蜘蛛絲微型膠囊來將疫苗直接運輸到免疫細胞的核心,這或許有望幫助研究人員開發出有效抵御感染性疾病等多種疾病的新型疫苗,相關研究刊登于國際雜志Biomaterials上。[查看]
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高強韌多孔鈦合金人工骨材料研發取得突破
骨缺損是骨科和頜面外科常見疾病,由創傷、感染、腫瘤切除等所致,而大面積骨缺損的修復是目前臨床治療的一個棘手難題。該課題突破了新型高強韌多孔鈦合金的結構設計、精確制備等技術,并結合鈦合金電子束增材制造技術、鈦酸鋇壓電陶瓷原位制備表面處理技術和體外超聲波臨床治療技術,開發出了滿足骨組織修復要求的多孔鈦合金人工骨材料。[查看]
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Cell Stem Cell:I期臨床試驗結果可喜 干細胞療法或有望治療脊髓損傷的患者
近日,一項刊登在國際雜志Cell Stem Cell上的研究報告中,來自加利福尼亞大學的科學家們通過研究報道了首個人類I期臨床試驗結果,即對四個受試者進行研究,將神經干細胞移植入慢性脊髓損傷的患者中,其中三名受試者的疾病癥狀都得到了顯著的改善,而且并沒有出現嚴重的副作用。[查看]
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Nature:首次研究塑造人類胚胎的最早決定
在一項新的研究中,美國洛克菲勒大學的Ali H. Brivanlou和他的團隊揭示了決定細胞命運的分子通路。這一發現為研究人類發育最早階段和可能為各種疾病開發出新的治療方法提供一種新的平臺。相關研究結果于2018年5月23日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Self-organization of a human organizer by combined Wnt and Nodal signalling”。[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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Science:細胞毒性T細胞竟讓自身免疫<font color='red'>疾病</font>更加嚴重!
研究人員發現C1q在調節一種保護身體免受病毒和癌癥攻擊的免疫細胞如何消耗它們的能量---一種被稱作代謝的過程---中發揮著重要的作用。特別地,C1q控制著這種被稱作細胞毒性T細胞(即CD8陽性T細胞)的免疫細胞的存活和功能。[查看]
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