-
肺孢子虫研究揭示哺乳动物进化关系
[AD340X300]生物通报道:过去20年里艾滋病的流行又重新燃起了寄生真菌卡氏肺孢子虫(Pneumocystis)的研究兴趣。这种能感染人类的微生物通常是非致病性的,存在于包括人类在内的大多数哺乳动物的肺脏中。在免疫系统受到抑制的个体中,它能引发一种肺炎,如果不及时治疗则会夺去患者生命。IRD研究人员与其它的科研机构运用分子数据去评估寄生在不同灵长类体内的不同种类的卡氏肺孢子虫之间的进化系统关系。将各类卡氏肺孢子虫与它们的寄主进行对照的结果显示它们和宿主在地质时期是一起进化的。这个结果与“肺孢子虫病源自新的致病源”的假设相互矛盾。这项调查为一种严重的寄生性疾病的流行提供了线索,也为哺乳动物
-
重度败血症导致10%的癌症死亡
[AD340X300]生物通报道:据一篇发表在Critical Care上的文章,重度败血症对就医的癌症患者来说是一种“昂贵”的并发症,在美国每年能使癌症死亡人数增加10%。重度败血症病人对感染的过度反应会伤及重要器官,例如肺脏和肾脏。 Mark Williams博士及其Eli Lilly & Co.和Health Process Management的同事利用美国六个州的资料对1999年入院治疗病人情况进行分析并且估计了美国癌症患者发生重度败血症的比率和病人遭受这两种状况时的死亡率。这六个州就医的癌症患者有5%的人出现了重度败血症。以此外推美国剩余地区人数为每年约126,000个病例。 这些
-
骨髓细胞不经融合也能产生上皮细胞
[AD340X300]生物通报道:耶鲁大学研究人员证实:骨髓细胞可以分化成为上皮细胞,这个过程是分化的结果(differentiation)而非细胞融合(fusion)。这份研究是yale大学的研究者在找到了源于骨髓的非血细胞(non-blood cells)的初步证据后提出的。文章发表在7月2日的Science上。几年前,Krause的实验室就发表了一篇研究报告,指出骨髓干细胞能分化成肝细胞,肺细胞,肾细胞,表皮细胞,肌肉细胞以及其他的一些细胞。随后其他研究人员的一些研究报告推测:骨髓源细胞(bone marrow–derived,BMDCs)实际上是与上皮细胞融合而非分化成上皮细胞。为了验
-
能控制细胞内酸含量的蛋白质
[AD340X300]生物通报道:德州大学西南医学中心进行的一项研究发现:一种负责调节细胞内酸含量的蛋白能将由于心脏病发作而积聚在心肌细胞中的酸泵出胞外,该蛋白受细胞体积变化的直接影响而被激活。NHE1是所有细胞膜上都存在的蛋白质,并在癌细胞中尤其活跃。研究发现这种蛋白受由细胞体积改变引起细胞膜拉伸的调控。此研究即将发表在新一期的PNAS上。 NHE1属于运输蛋白,它能在细胞膜上快速摆动自己的形态,允许细胞外的钠离子进入细胞,而使带正电的氢离子(质子)从胞内释放出去,从而降低了细胞内的酸度。胞内质子的量越少,其酸度就越低。“细胞内酸度的变化是个很强的信号,它调控着细胞的生长和增殖。”
-
冷冻卵巢能恢复生育能力
[AD340X300]生物通报道:将癌症病人的卵巢取出一部分,将其冷冻起来,然后在患者得到治愈后将其再植入体内,这样病人就可以受孕了。一位32岁的女性正是第一次运用这样的方法成功怀孕,她将会在10月份产下一女婴。科学家们对于这一报道欢呼雀跃,对于那些接受癌症治疗后不育的患者来说,这绝对是一个突破。另外一些人关注这种技术会被健康的更年期女性用于推迟怀孕。这种技术的发展对于非癌症患者也有提示作用——女性一般大约有100万卵子,但随着更年期的来临,这些卵子都会相继死去。因此。理论上来说女性可以选择保存一部分卵巢组织的样品,在自己失去自身的生育能力后再移植回来。这个病人7年前患了何杰金氏淋巴瘤,因此医
-
癌症基因MYC研究新进展
[AD340X300]生物通报道:二十年前发现的癌症基因Myc是人类癌症中过表达最严重的原癌基因。但直到近年来,在开发抑制癌症中MYC功能的治疗方法时,研究人员才开始了解到MYC复杂的工作机制。瞄准MYC的疗法尤其具有潜力,因为MYC突变与许多种常见癌症类型有关联,包括乳腺癌、结肠癌、卵巢癌、前列腺癌和黑素瘤。近期的研究已经确定了MYC蛋白—— 一个转录因子,能够与大约15%的基因结合。研究人员长期以来一直认为当MYC与一个靶标基因结合时,它就能打开那个基因或激活基因。但令人惊讶的是,一项由Wistar Institute的Steven B. McMahon博士等人进行的研究证明:通常MYC与
-
Indy基因:健康与长寿的新基因
[AD340X300]生物通报道:想象一下,改变一个基因的功能你就能活的更长、更苗条,并且血液中胆固醇水平和脂肪水平变低——这将会是什么样的感觉?乔治亚州医学院(Medical College of Georgia,MCG)的研究人员正在通过微小的线虫将幻想变成现实。研究人员You-Jun Fei和Vadivel Ganapathy发现Indy基因在细胞能量供应中至关重要,它能产生一个转运蛋白,来帮助传递驱动细胞能量的关键成份——将代谢底物例如柠檬酸和琥珀酸传递给细胞的发电站——线粒体。线粒体中氧气是合成细胞的燃料——ATP所必须的。这种氧代谢的一个有害的副产品就是活性氧基团。活性氧是一类细胞
-
战胜HIV耐药性的新里程碑
[AD340X300]生物通报道:HIV是一个变幻莫测的靶标,以不可预知的方式改变方向来逃避抗艾滋药物的攻击。但是Rutgers的研究人员显然地已经走上了通往战胜HIV耐药性的大道。Ruters化学教授Eddy Arnold领导了一个多学科的研究团体,最近报道了有关揭示一些药物如何战胜病毒分子防御的研究。 发表在5月的Nature Structural & Molecular Biology和6月的Medicinal Chemistry上的文章回答了为什么艾滋病毒对药物tenofovir或DAPY(diarylpyrimidine)类化合物较难产生抗性这一问题,并且对其中包含的机制进行了解释。
-
DNA修复系统的新发现
[AD340X300]生物通报道:Duke大学医学中心的生化学家发现了细胞DNA修复系统的一个重要组分,这个组分能使DNA修复系统沿DNA链双向移动修复错配DNA——这种灵活性证明了修复系统功能强大。细胞DNA修复系统通过修复染色体复制过程中出现的错误从而防止细胞发生突变。“错配修复”系统的故障是许多类型癌症(包括常见的结肠癌)的发病原因。Modrich及其同事长期以来从事细胞错配修复系统的研究。这个“机器”发现并纠正DNA复制中产生的错误——新合成的DNA链上插入了错误的碱基。脱氧核苷酸(简称碱基)是构成双链DNA分子的单元,通常情况下,一个链上的碱基与另一条链上的互补碱基结合形成稳定结构。
-
克隆胚胎生产干细胞:治疗性克隆不是梦
[AD340X300]生物通报道:一位韩国研究人员在第20届欧洲人类生殖和胚胎学学会年会上报告了他们对克隆胚胎干细胞研究的成果——他们的研究组在世界上首次从一个克隆的人类胚胎中生产干细胞。这项研究产生出潜力无限的、未分化的干细胞,这些胚胎干细胞最终将应用于修复组织和干细胞移植治疗中。汉城国立大学的Moon教授及其同事从16位健康的捐赠者取得了242个卵细胞。研究人员运用体细胞核转移(somatic cell nuclear transfer,SNCT,将体细胞的细胞核转移到去核卵细胞的过程)克隆技术将每个未受精卵的核移除,并用捐赠者的卵丘细胞(围绕在卵周围的细胞群)的细胞核来替代它。然后刺激这
-
新一类抗生素:细菌蛋白再生因子
[AD340X300]生物通报道:无论是从理论上还是图像上,DNA翻译合成蛋白产物的基本过程的最后一步——再生——已经越来越清楚了,这个最后的步骤对于所有细胞的正常功能的发挥都极为关键。宾夕法尼亚大学医学院和纽约奥尔巴尼州立大学的研究者们运用一种三维低温电子显微镜(three-dimensional cryo-electron microscop)可以在大肠杆菌胞内直接观察到一种称为核糖体再生因子(ribosome recycling factor,RRF)的分子构型,图像发表在6月15日的PNAS上,这一研究或许能帮助我们寻求旨在抑制细菌蛋白合成中RRF相关的新兴抗生素。由于蛋白的消耗和翻译
-
人体内某种蛋白质可直接使艾滋病毒变异
[AD340X300] 国外研究人员于上周发现,人类身体内有一种蛋白质,可以直接使艾滋病毒病毒发生变异。 研究人员说,这种蛋白质或许能够帮助人们抵御艾滋病毒的侵袭。 Mark Liddament是分子生物学系的博士助理,他说,他们正在试图找到这一过程的生物学原理。“这一发现拓宽了我们现有的知识领域,最终将有助于艾滋病的治疗。这种蛋白质或许不能彻底治愈艾滋病,但它也许可以帮助人们摆脱艾滋死亡的阴影。它可以改变艾滋病毒感染的进程,或者阻止感染的加剧。” Liddament说这种蛋白质可以阻止艾滋病毒生长的关键一环。当病
-
第一个水蜜桃基因组芯片用Oligo Set
[AD340X300]生物通快讯:炎炎夏日,正值美味可口的桃子上市季节,德国QIAGEN公司宣布第一个桃(水果)基因组的芯片专用的即用型寡核苷酸试剂盒(Array-Ready Oligo Set)的面世。这个新的oligo set含有4806个与桃发育相关的基因的70mer探针,为芯片分析水蜜桃基因表达提供一个有用的工具。 桃子基因组Oligo Set成为新近的不断扩展中的植物基因组Array-Ready Oligo Stes家族的新成员。目前已经有葡萄藤基因组的Oligo Set,而今年下半年,番茄基因组Oligo Set和马铃薯基因组Oligo Set将会面世。 桃子基因组Oligo Se
-
破解“爱”的化学密码
[AD340X300] 一项利用小鼠进行的新的研究首次证明,大脑中的一组激素受体在雌性的性欲中扮演了重要的角色。这项研究或许能在某一天为女性性功能紊乱药物的研制提供帮助。 男性可以通过服用伟哥以及其他药物治疗阳痿,然而尽管科学家估计在北美地区和欧洲,有30%的妇女患有各种各样的性功能紊乱,其中包括缺乏性欲,但是在药房的货架上却没有什么药物能够对女性提供帮助。加拿大蒙特利尔肯考迪娅大学的行为神经内分泌学家James Pfaus表示,导致这种差异的一个原因就是,科学家最近才意识到一种能够增强男性性刺激的化合物对于女性是无效的。为了搞清男女在性化学中存在的重要
-
血液中一种天然激素可能是控制食欲和肥胖的关键
[AD340X300]生物通快讯:身体是如果通过血液中的激素对食欲进行自然调节的?据Manhattan Pharmaceuticals的Leonard Firstone博士说,这个问题的研究可能为发现一种更安全有效的减肥的方法带来的一线曙光。 油酰雌酮(oleoyl estrone,OE)OE是将身体储存的脂肪水平信息传递到大脑的过程中的关键分子。研究人员观察到肥胖患者体内的信号分子油酰雌酮水平明显比根据体重所预测的值要低。这就提示,增加肥胖者的OE水平将可能导致抑制食欲并使身体瘦下来。 “我们的动物研究已经强有力地证明了我们的推测”Firestone博士说,“用OE治疗期间,体重减少了20%
-
体外生殖的研究新进展
[AD340X300]生物通快讯:一位研究人员在6月30日的欧洲人类繁殖和胚胎学学会(European Society of Human Reproduction and Embryology)第20届年会上说,植入母体前胚胎的纺锤体异常可能是许多人类胚胎发育早期出现染色体缺陷的主要原因。纺锤体是由细胞有丝分裂期间形成的帮助复制姐妹染色体均匀分布到两个子细胞中的纺锤丝组成的、具有两级( bi-polar)的结构。伦敦Bridge生殖中心的Katerina Chatzimeletiou博士报告说,她的研究首次表明这种异常一直贯穿胚胎植前(pre-implantation)的发育过程中。 有丝分裂
-
核酶研究为单分子生物传感器诞生奠定基础
[AD340X300]生物通快讯:密歇根大学的研究人员Nils Walter说,致力于了解核酶(ribozyme)工作过程的研究,最终将有助于产生监控脂肪代谢的方法,甚至将可能参与到寻找火星生命迹象的研究中。 核酶(Ribozyme)是80年代初期发现的具有催化功能的RNA分子。它具有高度专一内切核酸酶的活性。经过科学家十多年的研究,核酶已被发展成为一项新型技术并广泛应用动植物抗病,人类疾病防治等领域的研究,显示出了广阔的应用前景。与常见的蛋白质组成的酶相似,RNA酶能加速细胞内的化学反应。Walter和密歇根大学的同事、Xiaowei Zhuang和哈佛大学的同事希望了解核酶分子的变化如何影
-
减肥新基因:想吃就吃 苗条健康的秘密
[AD340X300]生物通快讯:炎炎夏日,身材尽露。冬天借助衣服掩饰了的肥肉现在都热得没处躲藏——影响个人美观影响市容、可怕的是还减短寿命,损害健康——心脏病、血管硬化、糖尿病等等都和脂肪有关系。脂肪差不多成为现代社会的公敌,人人欲减脂而后快。可是减肥实在是一件痛苦的事情,且不说大热天的还要运动流汗,光是美食当前,却要饥肠辘辘地看着别人大吃大喝,就够折磨人的了。不用运动、可以尽情享受美食,这大概是每个计划减肥的人的梦想吧!密歇根大学医学院构建的转基因小鼠正在以每个节食者梦想的方式生活着——无限制的大吃大喝高脂肪的鼠类食品,但是其身体的脂肪却只有正常低脂饮食小鼠的一半——而且它们没有出现糖尿病
-
警告:禽流感病毒向更加致命进化 逐渐威胁人类
[AD340X300]生物通快讯:华盛顿消息——科学家担心禽流感将会在全世界人类中发生大流行。研究表明它正在变的越来越容易感染哺乳动物。为了阻止禽流感的爆发,近年来在亚洲有数以百万计的鸡和其它家禽不得不被宰杀,在美国和其它地方也有成千上万家禽被宰杀。1997年,在香港禽流感已经有从鸟类传染到人身上的病例,并导致18名被感染者中的6人死亡。从那以后禽流感在人类的病例在越南和泰国也有报道。尽管人类感染禽流感的例子不多见,但是世界卫生组织认为它对人类来说是一个潜在的重大威胁。病毒经常发生突变并且有可能累积足够的遗传变异从而更容易传染给人类。到目前为止,人类的禽流感病例都是由鸟类传染的,并没有证据证明
-
味觉遗传变异的自然选择
[AD340X300]生物通快讯:犹他州大学和国家卫生中心的研究人员报道说,是“自然选择”留存了人类一种与能否辨别合成PTC苦味有关的遗传变异。苯氨基硫脲(Phenylthiocarbamide,PTC)在自然中并不存在,但是否能辨别它的味道却与辨别其它自然界存在的苦味物质(尤其是毒素)的能力密切相关。恒古以前,由于部分植物为防御食草动物伤害而产生有苦味的毒素,辨别苦味的能力就已经发展成为一种进化机制以避免早期人类不会吃到有毒植物。“我们在分子水平上发现了证据,证明自然选择保留了与能否辨别PTC苦味有关的基因变异,”本研究的通讯作者、犹他州大学医学院Eccles人类基因研究中心的遗传学家Ste