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巨噬<font color='red'>細胞</font>是幫助心臟修復甚至再生的關鍵
巨噬細胞是生存于器官中的白細胞,它們是免疫系統的關鍵組成部分,它們具有公認的抗感染能力。最近,它們被發現還能夠促進組織的修復和再生。[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<font color='red'>細胞</font>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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中科院生物物理所:蚯蚓蛋白酶有望用于乙肝防治
近日,中國科學院生物物理所研究員赫榮喬研究了蚓激酶同工酶(LKI)在抗乙型肝炎方面的作用時,觀察到其中一個同工酶,針對乙型肝炎核心抗原(HBeAg)具有較高的活性。研究人員稱該同工酶為乙肝核心抗原蛋白酶(以下簡稱HBeAgase),其降解位點在HBeAg分子與T淋巴細胞相互作用的線性表位上,同時也能夠降低肝癌HepG2.2.15細胞分泌的HBeAg。該工作發表在《中國生命科學》上。[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基因
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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中國腫瘤免疫療法低價時代來臨?
PD-1是一種腫瘤免疫療法,不同于傳統化療和放療方式,其主要作用機制是通過克服患者體內的免疫抑制,重新激活患者自身的免疫細胞來殺傷腫瘤,是一種全新的抗腫瘤治療理念。[查看]
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最新研究:科學家借助循環腫瘤<font color='red'>細胞</font>移植模型揭示三陰性乳腺癌的轉移機制
三陰性乳腺癌(Triple-negative breast cancer,TNBC)是具有高轉移性的惡性腫瘤,并且沒有可用的分子靶點。2018年11月,來自西班牙圣地亞哥大學醫學院等多個研究機構的學者在《International Journal of Cancer》上發表研究成果,首次使用來自于轉移性TNBC患者的循環腫瘤細胞(CTC),建立了異種移植模型(CTCs derived xenografts,CDX)。通過對模型的深入研究,發現WNT信號傳導是該腫瘤生物學相關的主要機制[查看]
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光熱可控降解納米發電機用于組織修復研究獲進展
摩擦納米發電機作為一種自供能能源轉換裝置,具有獨特的工作方式:摩擦起電和靜電感應,以及較高的能源轉換效率,可用來給植入式電子器件供能,并用于心臟起搏、健康監測及細胞組織工程等領域。生物可降解的植入式電子醫療器件在完成其既定任務后,可被生物體自行降解吸收,避免二次手術,進而減少病人的心理及經濟負擔。因此,可降解的納米發電機可解決植入式電子器件現存的問題。[查看]
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科學家發現第一次<font color='red'>細胞</font>命運決定的新模式
一個哺乳動物個體有超過200種不同的細胞類型,而所有的細胞類型都由一個初始細胞——受精卵,不斷地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和發育過程中,第一次細胞命運的選擇發生在什么時期?這一選擇是如何發生的?近日,中科院動物所周琪課題組與李偉課題組合作發現小鼠發育過程中第一次細胞命運決定事件在2-細胞胚胎時期就發生的運作機制。該研究于12月13日在線發表于《細胞》雜志。[查看]
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我國科學家發現FBXO38介導PD-1泛素化及調節T<font color='red'>細胞</font>抗腫瘤免疫
中國科學院生物化學與細胞生物學研究所科研人員在Nature雜志上發表了題為“FBXO38 mediates PD-1 ubiquitination and regulates anti-tumour immunity of T cells”的文章,報道了PD-1的降解機制及其在臨床前模型的抗腫瘤免疫中的重要性。[查看]
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【新品推薦】無毒環保透明脫蠟劑——二甲苯的替代品
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<font color='red'>細胞</font>乙?;妮椛湓雒粞芯咳〉眠M展
組蛋白乙?;潜碛^遺傳修飾的重要方式之一。腫瘤的產生與組蛋白乙?;c去乙?;恼{控失衡關系密切,而組蛋白去乙酰化酶抑制劑(histone deacetylase inhibit,HDACi)可以改變乙?;{控的失衡狀態,提高細胞乙?;?,抑制腫瘤細胞的增殖和轉移。目前,研究人員紛紛嘗試將HDACi用于輻射增敏研究,普遍認為經HDACi預處理的細胞乙?;皆礁撸椛涿舾行栽綇?,但目前該研究僅限于不同劑量HDACi對細胞輻射敏感性的影響,對HDACi預處理時間的影響尚未見報道。[查看]
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3D打印生物陶瓷支架表面微納米結構調控骨-軟骨一體化修復研究獲進展
該團隊利用3D打印和原位生長相結合的方式,制備了有序大孔結構生物陶瓷的支架,并在支架表面原位生長微米/納米磷酸鈣晶體。這種制備方式使不同形貌的磷酸鈣晶體能穩定生長在陶瓷支架表面,而且能有效愈合支架表面的微裂紋,并顯著增強了支架的力學強度。體外研究結果表明,支架表面微納米結構顯著提高了纖連蛋白的吸附,并進一步促進軟骨細胞黏附、增殖和成熟。[查看]
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科學家成功利用脂肪組織衍生的干<font color='red'>細胞</font>制造出人類血小板
近日,來自日本慶應大學醫學院的科學家們開發出了一種新方法,其能在實驗室促進脂肪組織衍生的干細胞產生人類血小板,相關研究結果刊登于國際雜志Blood上,該研究表明,人工制造的血小板最終或能有效減少患者對血小板捐獻的依賴性,并幫助癌癥和其它疾病患者的康復。[查看]
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細菌真地也會在我們的大腦中安家嗎?
我們知道腸道中的細菌群體對我們的健康有很大的影響。這些相同的細菌可能會在我們的大腦中安家嗎?在美國加州圣地亞哥市舉辦的2018年美國神經科學學會(Society for Neuroscience)年會上呈現的一張海報引起了人們對高分辨率細菌顯微圖的關注,這些顯微圖表明這些細菌明顯地穿入和棲息在健康人類大腦的細胞中。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/xjzdyhzwmddnzajm_1.html
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