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《Nature Biotechnology》新技術增強了對染色質組織的認識
加州大學圣地亞哥分校表觀基因組學中心(C4E)的研究人員開發了一種名為“液滴Hi-C(Droplet Hi-C)”的新技術,該技術使科學家能夠快速確定染色質組織,即細胞內遺傳物質的排列。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturebiotechnologyx_1.html
肝癌免疫治療成功的生物標志物
研究發表在10月17日的《分子細胞》(Molecular Cell)雜志上,為一對名為p62和NBR1的蛋白質提供了新的見解,以及它們在調節肝星狀細胞干擾素反應中的相反功能,肝星狀細胞是肝臟對抗腫瘤的關鍵免疫成分。該研究表明,這些特化細胞中高水平的免疫抑制NBR1可能會識別出不太可能對免疫療法產生反應的患者。該研究還表明,在動物模型中,降低nbr1的策略有助于縮小腫瘤,這為那些對免疫治療無反應的患者提供了一種潛在的新治療方法。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/divstylemargin0pxaut_1.html
抗磷酸化Tau S422,單克隆抗體(AP422)
Tau是微管結合蛋白的一種,主要在中樞神經系的神經細胞中表達,維持微管的穩定。有報道指出,在阿爾茨海默病患者的腦中,積蓄了磷酸化Tau的神經纖維發生變化,其變化程度與癡呆癥的病重程度相關。因此,為了研究阿爾茨海默病的原因以及開發其藥物,Tau被廣泛研究。FUJIFILM Wako推出了各種Tau抗體、磷酸化Tau S422抗體就是其中之一。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/Tau_S422_1.html
科學家揭示了“自私DNA”在人類早期發育中的關鍵作用
西奈健康中心的研究人員發現,人類早期發育的一個關鍵轉變不是由我們自己的基因控制的,而是由一種叫做轉座子的DNA元素控制的,這種元素可以在基因組中移動。他們發表在《發育細胞》(Developmental Cell)雜志上的研究表明,轉座因子對于確保人類胚胎細胞在早期正常發育(而不是回到過去)至關重要。研究人員專注于被稱為LINE-1的轉座元素,即長時間散布的核元素-1。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/kxjjslzsdnazrlzqfyzd_1.html
PNAS首次表明:人體組織中駐留在肺部的NK細胞在代謝方面與血液中循環的NK細胞不同
圣詹姆斯醫院都柏林三一學院的研究人員對一種以前基本上不為人知的、但至關重要的“自然殺手”(NK)免疫細胞的行為和代謝功能提供了重要的見解。他們的研究結果發表在今天(2024年10月10日星期四)的《美國國家科學院院刊》(PNAS)上,為進一步探索NK細胞為一系列肺部疾病(包括慢性阻塞性肺疾病(COPD)、癌癥和結核病)的未來治療和療法的發展奠定了基礎。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20241016_inustrialnews_1.html
Cell Metabolism:糖尿病風險基因如何降低細胞對壓力的抵抗力
杰克遜實驗室(JAX)的研究人員現在發現,已知會增加一個人患糖尿病風險的DNA序列變化與胰腺細胞處理兩種不同分子壓力的能力有關。在有這些DNA變化的人身上,胰腺中產生胰島素的細胞在暴露于壓力和炎癥時可能更容易衰竭或死亡。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellmetabolismtnbfxj_1.html
Nature:前所未有!新<font color='red'>研究</font>揭示了導致膀胱癌的突變和DNA結構
威爾康奈爾醫學院和紐約基因組中心的研究人員領導的一項研究揭示了膀胱癌的起源和發展過程,這是前所未有的。研究人員發現,使正常細胞和癌細胞的DNA發生突變的抗病毒酶是早期膀胱癌發展的關鍵促進因素,而標準化療也是突變的一個有力來源。研究人員還發現,腫瘤細胞中異常環狀DNA結構中過度活躍的基因會導致膀胱癌對治療產生耐藥性。這些發現是對膀胱癌生物學的新見解,并為這種難以治療的癌癥提供了新的治療策略。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/NATURE20241014_1.html
Mature BDNF ELISA試劑盒 Wako
BDNF屬于NGF(神經生長因子)家族,參與神經發生,神經保護,突觸形成等,可作為抑郁癥等精神疾病的候補標記物。另外有報告稱,BDNF除神經領域以外,還與心臟病、糖尿病、痛風、牙周病、壓力、運動等有關,是眾多領域的研究對象。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/BDNF_ELISA_1.html
真核CRISPR-Cas同源物Fanzor2的結構顯示了基因編輯的前景
圣裘德兒童研究醫院的科學家們研究了真核基因組編輯蛋白Fanzors的進化歷程。利用低溫電子顯微鏡(cryo-EM),研究人員深入了解了Fanzor2與其他rna引導核酸酶的結構差異,為未來的蛋白質工程工作提出了一個框架。研究結果發表在今天的《自然結構與分子生物學》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zhcrisprcastywfanzor_1.html
《科學轉化醫學》:2型糖尿病患者的肌肉能量產生是如何受損的
卡羅林斯卡學院發表在《科學轉化醫學》雜志上的一項新研究表明,2型糖尿病患者肌肉中分解和轉化肌酸的蛋白質水平較低。這會導致細胞的“發電站”——線粒體的功能受損。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20241011_industrialnews_1.html
《自然醫學》:一種可以顯著延長乳腺癌患者生命的新藥
在LMU大學醫院乳房中心主任Nadia Harbeck教授的共同領導下,一個國際研究小組在臨床試驗中測試了一種新藥曲妥珠單抗德魯西替康。“效果很好,”腫瘤學家報告說。根據迄今為止的研究結果,生存時間大大增加。試驗結果發表在《自然醫學》雜志上。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20241010100_industrialnews_1.html
Cell子刊:2種中心體相關蛋白質不為人知的新功能
在一項新的研究中,耶魯大學的研究人員發現了兩種在這種調節中發揮作用的蛋白質,PPP2R3C,MAP3K1,從而揭示了中心體相關疾病,并揭示了潛在的治療目標。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/cellzk2zzxtxgdbzbwrz_1.html
PNAS:有缺陷的DNA修復機制與亨廷頓氏病
麥克馬斯特大學的研究人員發現,亨廷頓舞蹈癥患者體內突變的蛋白質不能像預期的那樣修復DNA,從而影響了腦細胞自愈的能力。這項研究于2024年9月27日發表在美國國家科學院院刊上,發現亨廷頓蛋白有助于產生對修復DNA損傷很重要的特殊分子。這些分子被稱為Poly [ADP-ribose],聚集在受損的DNA周圍,像一張網一樣,吸引修復過程所需的所有因素。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnasyqxddnaxfjzyhtds_1.html
《Science》突破性發現:腸道細菌操控宿主免疫,科學家揭示IgA降解細菌
最近,科學家們在《自然》雜志上發表的一項研究中,揭示了腸道細菌與宿主免疫系統之間一種前所未知的相互作用。研究指出,腸道細菌不僅能影響免疫系統的功能,而且某些細菌還能降解免疫球蛋白A(IgA),這種機制在腸道微生物研究中尚屬首次發現。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/202040929_industrialnews_1.html
《自然醫學》:一種新的血液測試可以作為兒童糖尿病的早期預警
倫敦國王學院發表在《自然醫學》雜志上的一項新研究揭示了脂質與影響兒童新陳代謝的疾病之間的新關系,這可以作為肝病等疾病的早期預警系統。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240927 _industrialnews_1.html
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