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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細胞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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細胞乙酰化的輻射增敏研究取得進展
組蛋白乙酰化是表觀遺傳修飾的重要方式之一。腫瘤的產生與組蛋白乙酰化與去乙酰化的調控失衡關系密切,而組蛋白去乙酰化酶抑制劑(histone deacetylase inhibit,HDACi)可以改變乙酰化調控的失衡狀態,提高細胞乙酰化水平,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預處理的細胞乙酰化水平越高,輻射敏感性越強,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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T細胞通過外泌體轉移DNA 起始樹突狀細胞的免疫反應
CNIC研究人員證明,納米囊泡中含有的線粒體DNA會激活受體細胞的警覺狀態,從而激活抗病毒遺傳程序。這些稱為外泌體的納米囊泡由T淋巴細胞產生,并通過細胞間接觸被樹突細胞吸收。[查看]
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科學家發現表觀<font color='red'>遺傳</font>靶標SIRT6激動劑可抑制肝癌增殖
上海交通大學醫學院張健課題組與陳國強課題組合作發現了SIRT6的首個具有功能的變構激動劑MDL-800,并初步證實了SIRT6激動劑可以通過阻斷細胞周期來抑制肝癌增殖,研究為SIRT6作為新靶標的確認提供了證據,也為該靶標藥物開發提供了優質的先導化合物基礎。10月29日,該研究成果發表于《自然—化學生物學》。[查看]
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英國生物樣本庫發布大規模<font color='red'>遺傳</font>數據
近日在線發表于《自然》的兩篇論文集中介紹了英國生物樣本庫的遺傳數據。兩篇論文對整個數據集進行了詳細描述,并對大腦遺傳結構進行了深入研究。該數據集涵蓋了約50萬個個體的全基因組遺傳數據、臨床測量以及健康記錄。[查看]
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我國青年學者用干細胞療法讓眼盲小鼠見到光明
姚凱說,通過對小鼠的大腦活動測量結果證實,這些新生神經元成功地整合到視覺通路中,并將光信號傳遞給了大腦視覺皮層,先天性眼盲的小鼠產生了視覺反應。 多位國際眼科專家均表示,此項研究為基因治療和干細胞治療領域內的突破性成果,特別是在利用內源性干細胞治療遺傳性疾病方面做出了創造性發展。[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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年齡、性別和<font color='red'>遺傳</font>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]
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重磅!鑒定出導致血癌前疾病的<font color='red'>遺傳</font>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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在湍流環境下,利用人誘導性多能干細胞大規模產生1000億個血小板
人誘導性多能干細胞(human induced pluripotent stem cell, hiPSC)提供了一種可持續地產生足夠數量的血小板用于輸注的方法。這種方法涉及將從人類供者體內獲取的血細胞或皮膚細胞在進行表觀遺傳學重編程后進入胚胎干細胞樣狀態,然后將這些未成熟細胞轉化為在身體不同部位發現的特化細胞類型。然而,在此之前利用源自hipsC的巨核細胞產生血小板的嘗試未能達到適合臨床制造的規模。[查看]
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新示蹤技術揭示非肌肉細胞命運
心臟作為脊椎動物最重要的器官之一,主要功能是為血液流動提供動力。心臟發生心肌梗塞后造成心肌細胞大量死亡,心臟功能受到影響。成體心臟是否存在心肌干細胞一直存在爭論,之前的研究利用傳統的遺傳譜系示蹤技術認為在成體心臟中存在心肌干細胞,例如Kit+心肌干細胞,Bmi1+心肌干細胞,Scal1+心肌干細胞,Islet+心肌干細胞等,但由于這些心肌干細胞的分子標記本身就表達于部分心肌細胞中,因此這些假設的心肌干細胞向心肌細胞的分化潛能受到質疑。[查看]
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合成高分子解決腫瘤耐藥問題,搞定耐藥癌細胞不是夢!
Almaden與新加坡生物工程和納米技術研究所(IBN)、分子和細胞生物學研究所(IMCB)及新加坡遺傳學研究所(GIS)的科學家們一起開發出了一種新型合成高分子可以選擇性殺死癌細胞,同時不會影響正常細胞。[查看]
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Nat Commun:新型基因編輯技術或能制造出完美的“雙胞胎”多能干細胞
DNA的單突變俗稱為單核苷酸多態性(SNPs),其是人類基因組中最常見的突變,如今研究人員已經知道有超過1000萬個SNPs,很多SNPs都與多種人類疾病直接相關,比如阿爾茲海默病、心臟病和糖尿病等,為了理解SNPs在遺傳性疾病中的關鍵角色,本文中,研究人員從捐贈者機體中開發出了誘導多能干細胞(ips)。[查看]
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Cell Rep:科學家發現一種新型的機體免疫系統調節因子
研究者Riitta Lahesmaa教授說道,我們發現,名為HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白質或許充當了調節性T細胞的關鍵調節子,能夠幫助控制促進T細胞功能發揮的大量基因進行表達;此外,研究人員還利用全基因組學的技術進行研究發現,HIC1能夠結合到細胞核的特殊位點上,而這些位點中經常含有和免疫介導性疾病相關的遺傳突變。[查看]
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