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首次推出迄今为止最大的人工智能蛋白质设计模型
一种能说蛋白质语言的人工智能(AI)模型——迄今为止为生物学开发的最大的模型之一——已被用于创造新的荧光分子。本月,EvolutionaryScale在纽约市宣布了原理验证演示,同时还获得了1.42亿美元的新资金,用于将其模型应用于药物开发、可持续性和其他追求。该公司由曾在科技巨头Meta工作的科学家创办,是一个日益拥挤的领域的最新进入者,该领域正在将语言和图像训练的尖端机器学习模型应用于生物数据。该公司首席科学家Alex Rives曾参与Meta将人工智能应用于生物数据的工作,他表示:“我们希望开发出能够让生物学可编程的工具。”EvolutionaryScale公司的人工智能工具ESM3被称
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Cell:怀孕和癌症之间原来有共同的免疫耐受机制
尽管对肿瘤细胞的免疫耐受是有害的,但在怀孕期间对胎儿正常细胞的免疫耐受却是有益的,因此怀孕是探索免疫耐受机制的理想模型。密歇根大学医学院的研究人员近日将目光转向了怀孕,以了解某些癌症如何成功逃避免疫系统。罗格尔癌症中心的邹伟平教授称:“在怀孕期间,免疫系统不会排斥正在生长的胎儿,因此我们知道胎盘中必定有某种机制在发挥作用。在癌症中,情况也一样:不断生长的肿瘤不会被免疫系统排斥。这意味着肿瘤细胞已经形成了抑制免疫排斥的策略,与妊娠一样。”对妊娠而言,这是件好事,可以让胎儿生长。但对癌症来说,这意味着肿瘤不受控制地生长,而试图刺激免疫应答的治疗方法也无法起作用。为了挖掘这两者背后的共同机制,研究人
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大脑大小的神话被新的进化观点揭穿
研究人员发现,大型动物的大脑大小并没有随着体型成比例地增加,这挑战了人们长期以来的看法。这项研究分析了1500名美国人的数据物种显示了一种非线性关系,并强调了灵长类动物、啮齿动物和食肉动物大脑大小的快速进化变化。挑战大脑进化的传统信念雷丁大学和达勒姆大学的研究人员收集了大约1500个物种的大脑和身体大小的庞大数据集,以澄清几个世纪以来围绕大脑大小进化的争议。相对于身体而言,更大的大脑与智力、社交能力和行为复杂性有关——人类已经进化出了异常大的大脑。今天(7月8日)发表在《Nature Ecology & Evolution》杂志上的这项新研究揭示,最大的动物的大脑并没有按比例变大,这挑
来源:Nature Ecology & Evolution
时间:2024-07-10
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PNAS开辟一条全新的研究领域:它们可以在先天免疫细胞中诱导产生新的免疫
疫苗提供了对抗危险病毒的一线防线,训练适应性免疫细胞识别和对抗特定病原体。但是先天免疫细胞——对任何身体入侵者的第一反应——没有这种特定的长期记忆。尽管如此,科学家们已经发现,他们可以对这些细胞进行重新编程,使其更好地发挥作用,有可能抵御普通感冒等季节性疾病,甚至是尚未开发出疫苗的新型病毒性疾病。芝加哥大学普利兹克分子工程学院(PME)的一个研究小组发现了几种候选小分子,它们可以诱导这种训练后的免疫,而不会产生其他方法的潜在副作用。出乎意料的是,他们发现几个最热门的候选药物是类固醇,这是一类已知会抑制而不是增强免疫系统的药物。“这为我们的实验室开辟了一条全新的研究领域,”与研究生莱利·奈特(R
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Nature Medicine新研究强调了CAR-T细胞治疗后预防感染的重要性
研究标题:CAR - T细胞治疗后非复发死亡率的系统回顾和荟萃分析出版物:Nature Medicine达纳-法伯癌症研究所作者:David M. Cordas dos Santos医学博士,Irene M. Ghobrial医学博士,Jean-Baptiste Alberge博士摘要:丹娜-法伯癌症研究所的研究人员与纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心(Kai Rejeski博士)和德国慕尼黑LMU医院(Tobias Tix博士)的同事合作,发现感染是接受嵌合抗原受体(CAR) T细胞治疗的患者非复发死亡率的主要驱动因素。该团队分析了来自18项临床试验和28项现实世界研究的7604名患者的报告。感染
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RNA-seq分析揭示为什么主动脉瘤会在特定的位置形成?
主动脉局部病理性的扩张,超过正常血管直径的50%,称之为主动脉瘤。主动脉血管扩张如果破裂有很高的死亡率。在人类和小鼠模型中,主动脉瘤通常总是在特定的偏爱部位优先形成。德国波鸿和波恩的医学研究人员进行的一项研究想要探究为什么总是这些部位受影响、是什么让他们与众不同?他们对最内层血管层基因活性的研究表明,即使在健康小鼠中,异常也恰好发生在这些部位——血管动脉瘤通常形成的部位从一开始就有偏向性。研究小组在2024年7月5日的《Angiogenesis》杂志上发表了他们的研究结果。Stamp技术有助于内皮细胞的RNA分析在人类和小鼠模型中,通常腹主动脉瘤(AAA)发生在膈下方,而胸主动脉瘤(TAA)最
来源:news-medical
时间:2024-07-10
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约翰霍普金斯大学:发现阻止帕金森病进展的新生物靶点 有望治疗其他神经退行性疾病
病理性α-突触核蛋白(α-syn)的积累是帕金森病的标志。约翰霍普金斯大学一项发表在《Nature Communications》的医学研究发现一种新的潜在生物靶点,可以阻止帕金森氏症致病的α -突触核蛋白的传播。通过对基因工程小鼠的研究中,研究人员揭示了细胞表面蛋白Aplp1如何与另一种细胞表面受体Lag3连接,在帮助将有害的α-突触核蛋白传播到脑细胞的过程中发挥关键作用。 靶向Aplp1和Lag3的相互作用可以减缓帕金森病的进展,并有可能治疗其他神经退行性疾病。值得注意的是,Lag3已经是美国食品和药物管理局(FDA)批准的一种联合抗癌药物的目标。病理性α-syn是一种朊病毒样蛋
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Nature子刊:最大的动物并没有按比例拥有更大的大脑,而人类恰恰相反
发表在《自然生态与进化》杂志上的一项新研究揭示,最大的动物并没有按比例拥有更大的大脑,而人类恰恰相反。雷丁大学和达勒姆大学的研究人员收集了大约1500个物种的大脑和身体大小的庞大数据集,以澄清几个世纪以来围绕大脑大小进化的争议。相对于身体而言,更大的大脑与智力、社交能力和行为复杂性有关——人类已经进化出了异常大的大脑。今天(7月8日,星期一)发表的这项新研究表明,最大的动物的大脑并没有按比例变大,这挑战了人们长期以来对大脑进化的看法。雷丁大学的克里斯·文迪蒂教授是这项研究的主要作者,他说:“一个多世纪以来,科学家们一直认为这种关系是线性的,这意味着动物越大,大脑的大小就越大。”我们现在知道这不
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Nature子刊:如何阻止癌症恶病质?
在整个肿瘤发展过程中,这种疾病劫持了原本健康的生物过程——比如身体的免疫反应——来生长和扩散。当肿瘤升高一种叫做白细胞介素-6 (IL-6)的免疫系统分子的水平时,就会导致严重的脑功能障碍。在大约50%-80%的癌症患者中,这会导致一种致命的消耗性疾病——恶病质。“这是一种非常严重的综合症,”冷泉港实验室(CSHL)教授Bo Li说。“大多数癌症患者死于恶病质,而不是癌症。一旦患者进入这个阶段,就没有办法回去,因为基本上没有治疗方法。”他解释说。现在,Bo Li和来自四个CSHL实验室的合作者团队发现,阻止IL-6与大脑中称为后脑区(AP)的神经元结合,可以防止小鼠的恶病质。结果,小鼠寿命更长
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没有痛觉感受器的大脑:所以偏头痛的原因是什么?
没有痛苦的大脑大脑本身没有痛觉感受器。头痛的感觉来自大脑外的周围神经系统。但是,大脑与周围神经系统没有直接联系,它是如何触发神经引起头痛的,人们知之甚少,这使得头痛难以治疗。三分之一的偏头痛患者在头痛前会经历一个被称为先兆的阶段,其症状包括恶心、呕吐、对光敏感和麻木。它可以持续五分钟到一个小时。在先兆期间,大脑会经历一段皮层扩张性抑制(CSD)——神经元活动会在短时间内停止。 对偏头痛的研究提示,当脑脊液中的分子从大脑中流出并激活脑膜中的神经时,头痛就会发生。脑膜是保护大脑和脊髓的层,现有最被广泛接受的理论是,位于包裹大脑的膜外表面的神经末梢是伴随先兆而来的头痛的原因。来自哥本哈根大学神经科学
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新型聚糖靶向疗法:探索PRM-A抑制病毒进入细胞的潜力
艾滋病毒、埃博拉病毒以及最近的COVID-19病毒对全世界的社会产生了巨大影响。所有这些病毒都是“包膜病毒”,病毒有一个主要由宿主细胞组成的外包膜。这个包膜增加了病毒躲避宿主免疫系统和进入宿主细胞的能力。然而,这也给了研究人员一个目标,一个中断病毒传播的机会。日本名古屋大学糖核研究所(iGCORE)的副教授Yu Nakagawa团队在《 Bioorganic & Medicinal Chemistry 》发表了新的研究成果:评估了天然存在的pradimicin A (PRM-A)作为抑制SARS-CoV-2传播的新型抗SARS-CoV-2药物的潜力。有强有力的证据表
来源:news-medical
时间:2024-07-10
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麻省理工学院的研究人员为数据库引入了生成式人工智能
一种新工具使数据库用户可以更容易地对表格数据执行复杂的统计分析,而不需要知道幕后发生了什么。GenSQL是一种用于数据库的生成式人工智能系统,它可以帮助用户进行预测、检测异常、猜测缺失值、修复错误,或者只需敲击几下键盘就能生成合成数据。例如,如果该系统用于分析一位一直患有高血压的患者的医疗数据,它可以捕捉到该特定患者的血压读数较低,但在其他情况下则在正常范围内。GenSQL自动集成了表格数据集和生成概率AI模型,可以考虑不确定性并根据新数据调整决策。此外,GenSQL可以用来生成和分析模拟数据库中真实数据的合成数据。这在不能共享敏感数据的情况下特别有用,比如患者健康记录,或者真实数据很少。这个
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微生物治疗:极端微生物/添加剂组合
用于健康、农业或其他应用的微生物需要能够承受极端条件,理想情况下,还需要能够承受用于制造长期储存片剂的制造过程。麻省理工学院的研究人员现在报告了一种方法,使微生物能够承受这些极端条件。他们的方法是将细菌与食品和药物添加剂混合,这些添加剂来自FDA分类为“通常被认为是安全的”化合物清单。研究人员确定了有助于稳定几种不同类型微生物的配方,包括酵母、革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌,他们表明,这些配方可以承受高温、辐射和工业加工,这些都可以破坏未受保护的微生物。在一个更极端的测试中,一些微生物最近从国际空间站返回,由休斯顿航天中心科学与研究经理菲利斯·弗里洛协调,研究人员现在正在分析微生物如何能够承受这些
来源:Nature Materials
时间:2024-07-10
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饱和基因组编辑绘制致病性VHL等位基因的功能图谱
弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的研究人员已经绘制出了一种名为VHL的肿瘤抑制基因变化的所有可能结果,这是一项庞大研究努力的第一步,该研究旨在揭示与癌症相关的基因中数万种遗传变异的结果。这张VHL地图可以帮助临床医生确定哪些患者有患肾癌的风险,或者哪些患者可能对某些药物有反应。当DNA中的一个或多个组成部分发生改变时,就会发生遗传变化或变异。VHL基因的获得性和遗传性变异均可增加患肾癌的风险。但许多人被诊断出患有VHL的“未知意义变异”,他们不知道这对他们的癌症风险意味着什么。在今天发表在《自然遗传学》上的一项研究中,克里克大学的研究人员使用了一种称为饱
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创新的、高度精确的人工智能模型可以通过胸部x光来估计肺功能
如果有一项体检是世界上每个人都做过的,那就是胸部x光。临床医生可以用x光片来判断一个人是否患有肺结核、肺癌或其他疾病,但他们不能用x光片来判断肺部功能是否正常。到目前为止,的确如此。在发表在《柳叶刀数字健康》杂志上的研究结果中,大阪城市大学医学研究生院的副教授Daiju Ueda和Yukio Miki教授领导的一个研究小组开发了一种人工智能模型,可以从胸部x光片中准确估计肺功能。传统上,肺功能是用肺活量计来测量的,这需要病人的配合,医生会给病人具体的指示,告诉他们如何在仪器中吸气和呼气。如果患者很难遵循指示(这可能发生在婴儿或痴呆症患者身上),或者如果患者容易跌倒,就很难对测量结果进行准确评估
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基于尿液的测试对早期发现和预防宫颈癌
宫颈癌是女性中最常见的癌症之一,仅2022年全球就有大约66万新病例和35万死亡病例。几乎所有病例都与高危人类乳头瘤病毒(HPV)感染有关。目前的筛查方法包括检测HPV DNA,但新兴的研究表明,测量HPV的致癌活性,可能会提供更准确的癌症风险评估。一种新的、超灵敏的检测方法能否准确测量尿液中与HPV相关的蛋白质,从而帮助检测宫颈癌?由日本早稻田大学生物学系Etsuro Ito教授、日本金泽医科大学Toshiyuki Sasagawa教授和德国癌症研究中心Martin Müller博士领导的一组研究人员研究开发了一种超灵敏的酶联免疫吸附试验(ELISA),用于检测尿液中高风险的HPV16 E7
来源:Microorganisms
时间:2024-07-10
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一流的口服药物翻盘体外受精胚胎着床和妊娠结局
一项新的研究表明,在接受体外受精(IVF)或卵浆内单精子注射(ICSI)的不孕症妇女中,一种一流的口服非激素药物在提高胚胎着床、怀孕和活产率方面是有效的。今天在阿姆斯特丹举行的ESHRE第40届年会上公布的这一发现,代表着向第一种提高胚胎着床和活产成功率的治疗工具迈出了重要的一步。在世界范围内,六分之一的育龄人口一生中会经历不孕症。每年进行的试管婴儿周期超过300万次,然而,尽管试管婴儿技术不断进步,胚胎植入失败仍然是一个重大挑战。为了满足这一未满足的需求,研究人员公布了他们的2期临床试验OXOART2的有希望的发现。这项在欧洲28个中心进行的随机、双盲、安慰剂对照试验评估了OXO-001,这
来源:Human Reproduction
时间:2024-07-10
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我国母婴血清调查:令人惊讶地发现“永久化学物质”从母亲转移到了新生儿
复旦大学最近的一项研究发现,母婴血清和母乳中PFAS含量较高,这表明胎盘转移严重,并强调需要制定严格的法规来保护婴儿免受接触。研究人员通过调查婴儿接触多氟烷基物质(PFAS)的关键机制和健康影响,研究这些化学物质如何通过胎盘和母乳传播,取得了重要的科学突破。这项研究代表了我们对环境污染物及其对最易受影响群体的影响的理解取得了重大进展。多氟烷基物质(PFAS)是一类广泛用于消费品生产的化学品,由于其疏水、疏油特性和稳定性。然而,它们在环境中的持久性和在生物体中的生物积累引发了对潜在健康影响的担忧。先前的研究已经将PFAS暴露与各种不良后果联系起来,包括儿童的发育问题。最近发表在2024年5月8日
来源:Eco-Environment & Health
时间:2024-07-10
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灵长类动物的革命性研究:阿尔茨海默病治疗的关键窗口
对恒河猴的研究表明,监测和测试干预措施有六个月的关键窗口期阿尔茨海默氏症专注于与该疾病有关的tau蛋白。这项研究揭示了tau蛋白的扩散过程及其影响,增强了我们对早期阿尔茨海默病的理解,并在啮齿动物模型和人类临床发现之间架起了一座桥梁。涉及非人类灵长类动物的研究正在为阿尔茨海默氏症和相关疾病的早期治疗试验铺平道路,在严重的脑细胞损失和痴呆之前。最近发表在《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》上的一项研究表明,在六个月的时间里,可以监测疾病的进展,并可以评估恒河猴的潜在治疗方法。“这是一个非常
来源:Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association
时间:2024-07-10
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MRSA疫苗突破:一种对抗致命超级细菌的方法
研究人员通过靶向IL-10(一种免疫抑制分子)来提高疫苗效力,在对抗MRSA方面取得了重大进展。他们的发现表明,在动物模型中,中和IL-10可以增强免疫反应,并有助于清除细菌。都柏林圣三一学院的科学家们在了解我们如何对抗可能致命的MRSA细菌方面取得了长足的进步。他们在动物模型中表明,在疫苗递送过程中靶向一种关键的抑制免疫分子(IL-10)可以提高疫苗抵御感染的能力。金黄色葡萄球菌是社区和医院获得性细菌感染的主要原因之一,每年与全球100多万人死亡有关。不幸的是,抗生素对这种细菌的效果越来越差,耐抗生素形式的MRSA在高收入国家造成的死亡人数最多,可归因于耐抗生素细菌感染。免疫学见解和疫苗增强
来源:JCI Insight
时间:2024-07-10