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北京締一生物科技有限公司

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  • 2021

    09-13

    構建出整個神經系統的完整基因表達圖譜“

    人類的大腦有1000億個神經元,而秀麗隱桿線蟲只有302個。秀麗隱桿線蟲雌雄同體共存在118種神經元類型。在一項新的研究中,美國范德堡大學細胞與發育生物學系研究助理教授SethTaylor和DavidMiller教授與來自哥倫比亞大學和耶魯大學的研究人員一起構建出秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditiselegans)雌雄同體神經系統中所有神經元的基因表達圖譜。他們的數據補充了這種線蟲神經系統的已知接線圖,繪制了整個神經系統中每個神經元的基因表達的完整圖譜。相關研究結果近期發表在Cell期刊上
  • 2021

    09-10

    在蛋白質組水平檢測功能變化

    在生物細胞中,蛋白質無處不在:這些生命的組成部分執行著無數重要的功能。人細胞在任何給定時間都包含數千種不同的蛋白質,通常每種蛋白質類型的副本同時存在于其數百種甚至數千種中。近年來,研究人員已經成功地使用測量儀器來充分捕獲這種巨大的多樣性。如今,有可能一口氣篩選細胞,器官甚至整個生物,以記錄其整個蛋白質組,換句話說,記錄所有各種蛋白質種類及其數量。傳統的蛋白質組學技術還可以確定每種蛋白質種類的豐度如何隨環境條件的變化而變化。篩選未能檢測到許多功能更改不過,到目前為止,標準的蛋白質組篩選還無法同時檢
  • 2021

    09-09

    細胞毒性藥物或會增加卵巢癌細胞對療法的耐受性

    由于具有動態學的特性,癌細胞-細胞外基質交聯的進化讓科學家們難以捉摸,其對于影響癌細胞的轉移和對療法的耐受性至關重要。在癌癥化療過程中,癌細胞有時會對細胞毒性藥物產生一定的耐受性,而闡明為何療法無法發揮作用對于開發新型癌癥療法至關重要。近日,一篇發表在國際雜志NatureCommunications上題為“Co-evolutionofmatrisomeandadaptiveadhesiondynamicsdrivesovariancancerchemoresistance”的研究報告中,來自芬蘭
  • 2021

    09-09

    令人驚喜!阻斷TREM2可增強腫瘤免疫療法,小鼠模型腫瘤*清除

    免疫療法的出現,*改變了癌癥治療方法。然而,目前的免疫療法藥物僅對四分之一不到的患者有效。因為,腫瘤太“狡猾”了,為了逃避T細胞的免疫監視,癌細胞抑制了它們的免疫原性特征,并誘導一個微環境,積極地抑制免疫反應。那么,癌細胞是怎么抑制免疫反應的呢?原來它是通過引入免疫檢查點,如細胞毒性T淋巴細胞相關抗原-4(CTLA-4)和程序性死亡-1(PD-1),直接影響T細胞反應。而檢查點抑制劑可有效的“打醒”T細胞,從而開始攻擊腫瘤。但是當腫瘤環境仍然具有免疫抑制作用時,僅檢查點抑制可能不足以消除腫瘤。進
  • 2021

    09-08

    研究發現癌癥免疫療法潛在新靶點

    定植于腫瘤細胞外的微生物被統稱為腫瘤菌群。腫瘤菌群可通過引起局部炎癥或局部免疫抑制,影響機體對腫瘤的免疫反應。已有研究證明,細菌可侵入腫瘤細胞,但是尚不明確腫瘤細胞內的細菌是否能被機體免疫系統識別。近期,以色列和美國的研究團隊發現,侵入黑色素瘤細胞的部分細菌生成的細菌肽可呈遞至腫瘤細胞表面并激活T細胞,可能成為癌癥免疫療法新靶點。該研究在《Nature》發表,題為:Identificationofbacteria-derivedHLA-boundpeptidesinmelanoma。研究人員在黑
  • 2021

    09-08

    揭示SAR1B感知細胞內亮氨酸濃度調控mTORC1活性

    細胞如何感知營養物質狀態從而協同調控生長是生命科學的基本問題。營養物質包括氨基酸、葡萄糖和脂肪酸等。其中,細胞通過mTORC1復合物感受氨基酸濃度,并據此調節蛋白質合成和細胞生長。各種氨基酸的濃度會被其對應的感受器蛋白感知到(即氨基酸受體)。北京大學未來技術學院分子醫學研究所、北大-清華生命科學聯合中心、北京未來基因診斷高精尖創新中心劉穎教授課題組在Nature在線發表題為“SAR1BsensesleucinelevelstoregulatemTORC1signalling”的研究論文,報道亮氨
  • 2021

    09-07

    廉價有效的大流行治療途徑

    匹茲堡大學醫學院通過利用化學,生物和人工智能技術的進步融合,開發了一種異常快速有效的方法,用于發現微小的抗體片段,這些片段具有發展為致命疾病的療法的巨大潛力。這項技術今天在《細胞系統》雜志上發表,與皮特研究小組用于從美洲駝中提取SARS-CoV-2微小抗體片段的過程相同,該過程可能成為可吸入的COVID-19對人類的治療方法。這種方法有可能快速識別針對病原體不同部分的多種強大的納米抗體,從而阻止變異。高級作者YiShi博士說:“針對SARS-CoV-2的大多數疫苗和治療方法都針對刺突蛋白,但如果
  • 2021

    09-06

    在帕金森氏病的早期發展過程中血液中的免疫細胞會影響大腦

    帕金森氏病一直被認為是一種腦部疾病。然而,新的研究揭示了該疾病與血液中某些免疫細胞之間的緊密聯系。奧爾胡斯大學(AarhusUniversity)的研究人員已邁出了第一步,該途徑可以帶來新的理解方式,從長遠來看,可以治療這種不僅影響運動功能,而且影響認知和情感的廣泛疾病。MarinaRomero解釋說:“我們知道帕金森氏病的特征是大腦發炎,這對疾病的進展至關重要。但是在這項研究中,我們的興趣一直集中在大腦外發現的免疫細胞上。”-拉莫斯(Ramos),奧爾胡斯大學(AarhusUniversity
  • 2021

    09-06

    研究人員確定人BCAS3和C16orf70為新型自噬蛋白

    自噬是胞質物質和受損細胞器的細胞內降解過程。TMIMS泛素項目的研究人員一直在研究線粒體的分子機制,線粒體是消除受損線粒體的選擇性自噬過程。PINK1(絲氨酸/蘇氨酸激酶)和Parkin(泛素連接酶:E3)共同作用,泛素化受損線粒體的外膜蛋白,然后泛素鏈被認為是自噬降解的信號。線粒體功能障礙會導致線粒體質量下降,產生過量的ROS,并與帕金森氏病等神經退行性疾病有關。在自噬機器中,靶向降解的細胞成分被富含磷脂酰肌醇3-磷酸(PI3P)的膜吞沒。膜被拉長并封閉形成自噬體,然后與溶酶體融合以降解內部貨
  • 2021

    09-01

    實驗室對支原體污染預防的幾種方法

    支原體是細胞外生存的最小微生物,是一類缺乏細胞壁的原核細胞型微生物,大小一般在0.2~0.5um之間,呈高度多形性,有球形、桿形、絲狀,分枝狀等多種態。從上面那段話我們可以知道:1.支原體存在于我們周圍,他可能就如塵埃一樣存在于我們的環境中。2.可透過一般的濾膜,所以不要寄希望于過濾可以清除支原體污染的液體。支原體是一個可以胞外生長的細菌,只要接觸到你的細胞培養過程中的任何東西都會發生支原體污染。所以細胞培養的每一步均要小心翼翼。那支原體應該怎么預防呢?1.支原體不耐干燥,所以要保證你的細胞間通
  • 2021

    09-01

    研究表明在女性體內較高的脂肪可以預防心臟病死亡

    加州大學洛杉磯分校(UCLA)的一項新研究表明,盡管肌肉發達的男性和女性死于心臟病的可能性較小,但似乎體內脂肪含量較高的女性(無論其肌肉質量如何)的肥胖程度也更高。保護比脂肪少的女性。研究人員分析了過去15年中收集的國家健康調查數據,發現高肌肉質量和高脂肪女性的心臟病相關死亡比低肌肉質量和低體質女性的比較組低42%胖的。但是,與比較組相比,高肌肉質量和低體脂的女性似乎沒有明顯的優勢。另一方面,在男性中,高肌肉質量和高脂肪的風險降低了26%(與低肌肉質量和低脂肪的人群相比),而高肌肉質量和低脂肪的
  • 2021

    08-31

    了解DNA修復工具包以繪制癌癥進化圖

    科學與癌癥的持續斗爭取得了長足進步,但是癌細胞卻使這一過程變得不那么容易。癌細胞的復雜性及其適應性進化性質使尋找有效治療方法的工作變得復雜。健康細胞中的多種DNA修復途徑通常可糾正由生物體內來源(如自發DNA突變)或來自外部(如紫外線)引起的DNA損傷。但是,當這些路徑發生故障時會發生什么?眾suo周知,這些途徑的缺陷會增加基因的不穩定性,并導致癌癥的發展。因此,對DNA修復途徑如何參與該過程的詳細了解對于跟蹤腫瘤進展,了解耐藥性的出現以及開發有效的治療干預措施至關重要。為此,來自中國的一組科學
  • 2021

    08-31

    缺氧使神經細胞生長

    大腦中的氧氣缺乏癥(也稱為缺氧)實際上是緊急狀態,可以永jiu損壞神經細胞。然而,越來越多的證據表明,在一定程度上,缺氧也可能是生長的重要信號。哥廷根馬克斯·普朗克實驗醫學研究所的研究人員與來自哥本哈根大學醫院和哥本哈根-埃彭多夫大學的科學家們一起,在小鼠中表明,精神和身體上的需求旺盛的活動不僅觸發了局部,而且觸發了大腦范圍的“功能性缺氧”。”盡管以減毒形式存在,但其作用類似于氧氣剝奪。氧氣短缺會激活生長因子促紅細胞生成素(Epo),從而刺激新的突觸和神經細胞的形成。去年,哥廷根馬克斯·普朗克研
  • 2021

    08-30

    研究揭示促進T細胞進入腫瘤新策略

    腫瘤免疫治療是目前發展最快的腫瘤治療方法之一,但目前只有大約20-30%患者獲益,大量研究報道實體腫瘤免疫抑制的重要原因是無或極少抗腫瘤T細胞浸潤,而浸潤的T細胞以促腫瘤的TH2或者Tregs為主。對于其潛在機制,既往研究主要認為幼稚T細胞更多地被誘導分化為免疫抑制的T細胞(Treg,TH2),CTL和TH1更易被誘導凋亡等。除此之外,是否還存在著其他調控腫瘤T細胞亞群數量尚不清楚,特別是抗癌/促癌T細胞亞群遷移到腫瘤能力是否有差異目前缺乏報道。孫逸仙紀念醫院宋爾衛院士、蘇士成教授團隊在Natu
  • 2021

    08-30

    腸道中的真菌或會影響宿主的健康和疾病發生

    致病性真菌居住在腸道微生物中,但其很少會引起疾病,目前科學家們并不清楚真菌和促進共生的宿主機體免疫系統之間的相互作用,近些年來,細菌在腸道健康中所扮演的角色被科學家們不斷關注,日前,一篇發表在國際雜志Nature上題為“Adaptiveimmunityinducesmutualismbetweencommensaleukaryotes“的研究報告中,來自猶他大學醫學院等機構的科學家們通過研究發現,真菌或許在人類機體健康和疾病發生方面也同樣重要。研究者表示,真菌在宿主機體中也會不斷生長繁殖并造成腸
  • 2021

    08-27

    研究人員在老鼠的味蕾中發現了一組超傳感細胞

    味蕾可以將食物從單純的燃料變成難忘的一餐。現在,研究人員在老鼠的味蕾中發現了一組超傳感細胞,它們可以檢測出味蕾識別的五種口味中的四種。苦味,甜味,酸味和鮮味-這些細胞可以將它們全部捕獲。令人驚訝的是,通常認為味覺細胞是非常特殊的,只能檢測一種或兩種口味。一些已知的味覺細胞僅對一種化合物起反應,例如,檢測甜三氯蔗糖或苦味咖啡因。但是新的結果表明,要進行的過程要復雜得多。當神經生理學家DebarghyaDuttaBanik和同事關閉了小鼠中更特殊的味覺細胞的感知能力時,研究人員驚訝地發現了其他對味道
  • 2021

    08-27

    研究揭示卵細胞如何變大

    迄今為止,卵細胞是大多數生物體產生的最大細胞。在人類中,它們比典型的人體細胞大數倍,比精zi細胞大約10,000倍。卵細胞或卵母細胞如此之大的一個原因是:卵細胞或卵母細胞需要積累足夠的營養以在受精后支持正在生長的胚胎,另外還需要線粒體來為所有這些生長提供動力。但是,生物學家尚未*了解卵細胞如何變大的全貌。麻省理工學院的生物學家和數學家團隊對果蠅進行的一項新研究表明,卵子在受精之前迅速顯著生長的過程依賴于類似于不同大小氣球之間氣體交換的物理現象。具體來說,研究人員表明,更大的卵母細胞周圍的“護士細
  • 2021

    08-26

    三個關鍵基因組成的基因網絡或能決定心臟細胞的生長

    Hand1和Hand2是兩種特殊的轉錄因子,編碼這兩種轉錄因子的基因被敲除后會使得小鼠分別表現為左心室和右心室發育不良。長期以來,心臟疾病一直是引發全球人群死亡的主要原因,其中原因之一就是心臟的再生能力較差,從而就會導致損傷積累;科學家們推測,理解心臟如何從胚胎開始或有望幫助開發出新型療法。近日,一篇發表在國際雜志StemCellReports上題為“ExpressiondynamicsofHAND1/2ininvitrohumancardiomyocytedifferentiation”的研究
  • 2021

    08-26

    肝硬化的微生物區系及其在肝臟失代償中的作用

    肝硬化-慢性肝病的常見終末期-與一系列事件有關,其中腸道細菌過度生長和生物失調是核心。細菌毒素進入門靜脈或體循環可直接導致肝細胞死亡,而生物失調也會影響腸道屏障功能,增加細菌移位,導致感染、全身炎癥和血管擴張,從而導致急性代償和器官衰竭。急性失代償及其嚴重形式,急性-慢性肝衰竭(ACLF)和ACLF,以突發性器官功能障礙(和衰竭)和高短期死亡率為特征。ACLF前期和ACLF患者出現高度全身性炎癥,通常由證實的細菌感染和/或嚴重酒精性肝炎引起。然而,在這些患者中有30%沒有發現沉淀物,在這些患者中
  • 2021

    08-25

    研究表明睡眠在創傷性腦損傷治療中的作用

    一項新的經驗表明,良好的睡眠在創傷性腦損傷的治療中起著至關重要的作用。該研究發表在《神經創傷雜志》上,使用了俄勒岡健康與科學大學開發的一種涉及磁共振成像的新技術。研究人員使用MRI來評估圍繞大腦血管的血管周圍空間的擴大。這些空間的擴大發生在衰老中,并與癡呆癥的發展有關。在研究中的退伍人中,睡眠不好的人有更多的證據表明這些空間擴大和震蕩后的癥狀更加嚴重。OHSU醫學院和多恩貝切爾兒童醫院小兒科(shen經病學)助理教授,醫學博士,醫學博士,醫學博士胡安·皮安蒂諾(JuanPiantino)說:“這
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