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密歇根州立大学的研究人员发现了早期、有希望的胶质母细胞瘤治疗方法
密歇根州立大学的一个科学家团队公布了一项潜在的对抗胶质母细胞瘤的研究成果,胶质母细胞瘤是目前最常见且无法治愈的脑癌。密歇根州立大学的一个科学家团队公布了一种可能改变游戏规则的治疗胶质母细胞瘤的方法,胶质母细胞瘤是目前最常见且无法治愈的脑癌。他们选择的武器?一种类似药物的化合物,叫做Ogremorphin,简称OGM。在实验室实验中,OGM显示出杀死胶质母细胞瘤细胞而不伤害正常细胞的显著能力。密歇根州立大学人类医学院医学系主任查尔斯·洪(Charles Hong)领导了这项研究,该研究发表在《实验血液学与肿瘤学》杂志上,他宣称这是一条“早期但极有希望的治愈之路”。OGM的特别之处在于它的精确性。
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嗅觉、化学感知的转录组进化路线
新的研究揭示了果蝇感觉适应的遗传基础,揭示了不同的嗅觉体验和气味检测的性别特异性差异。今天(2月5日)发表在《Nature Communications》上的一项新研究揭示了果蝇感官进化的隐藏世界。通过深入研究它们精致的鼻子和舌头背后的基因和细胞,研究人员发现了这些微小昆虫如何使自己的感官适应不同环境的惊人秘密。该研究的主要作者、伦敦玛丽女王大学遗传学、基因组学和基础细胞生物学讲师Roman Arguello博士解释说:“想象一下这样一个世界:成熟的桃子对一只果蝇来说尝起来和闻起来都像浓烈的醋,但对另一只果蝇来说却像夏天的到来。我们的研究表明,这不仅是可能的,而且实际上很常见。”基因对嗅觉的洞
来源:Nature Communications
时间:2024-02-07
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一种新的计算机程序允许科学家设计合成DNA片段,实时显示细胞的状态
一种新的计算机程序允许科学家设计合成DNA片段,实时显示细胞的状态。Gargiulo实验室在《自然通讯》(Nature Communications)上发表了这篇报道,它将用于筛选抗癌或病毒感染药物,或改进基于基因和细胞的免疫疗法。我们身体中的所有细胞都有相同的遗传密码,但它们在身份、功能和疾病状态上可能不同。以一种简单的方式实时地将一个细胞与另一个细胞区分开来,对于试图了解炎症、感染或癌症的科学家来说将是无价的。现在,Max delbrck中心的科学家们创造了一种算法,可以设计出这样的工具,利用被称为“合成位点控制区”(sLCRs)的DNA片段来揭示细胞的身份和状态。它们可用于各种生物系统。
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iScience:细胞环境对视觉的影响
研究组对视网膜神经细胞的细胞环境中出现的四种细胞外基质蛋白Brevican、Neurocan、Tenascin-C、Tenascin-R进行了研究。“它们在视网膜中的确切作用还没有得到充分的研究,”因此,研究人员研究了所谓的基因敲除小鼠的视觉功能,这些小鼠经过基因改造,其身体不能产生上述四种蛋白质。通过视网膜电图分析,研究小组能够证明基因敲除小鼠的杆状光感受器和双极细胞在视觉处理中表现出功能缺陷。“有趣的是,我们还发现,与对照动物相比,基因敲除小鼠在视觉运动处理方面存在显著限制,”杰奎琳·莱因哈德-雷希特说。仅缺乏腱蛋白c或腱蛋白r的小鼠在视觉运动处理方面也表现出损失,但要弱得多。“这表明四种
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多囊卵巢综合征可能影响记忆和思维
根据2024年1月31日发表在美国神经病学学会医学杂志《Neurology》网络版上的一项新研究,患有多囊卵巢综合征的人在中年时更容易出现记忆和思维问题。这项研究并没有证明多囊卵巢综合征会导致认知能力下降。它只显示了一种关联。多囊卵巢综合征是一种荷尔蒙失调,由月经不调和雄激素水平升高引起。其他症状可能包括毛发过度生长、痤疮、不孕症和代谢健康状况不佳。“多囊卵巢综合征是一种常见的生殖疾病,影响了多达10%的女性,”该研究的作者、加州大学旧金山分校的Heather G. Huddleston医学博士说。“虽然它与肥胖和糖尿病等代谢性疾病有关,这些疾病会导致心脏病,但人们对这种情况如何影响大脑健康知
来源:Neurology
时间:2024-02-07
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Nature子刊两篇论文:在癌变肿瘤中,免疫细胞失去了“杀手本能”,但功能可以被重新唤醒
根据一项新研究,我们体内的一些免疫细胞在进入实体肿瘤后,它们的“杀手本能”受到限制。 在《自然通讯》上发表的一篇新论文中,由伯明翰大学和剑桥大学的研究人员领导的一个研究小组发现,被称为自然杀伤细胞(NK细胞)的免疫细胞在进入肿瘤并停留在肿瘤中时,如何迅速失去功能。 研究小组利用从小鼠模型中培育出的肿瘤细胞,确定了 NK 细胞在进入实体瘤后,由于失去了用于促进免疫反应的关键效应机制(包括趋化因子、细胞因子和颗粒酶)的产生,从而进入了休眠状态。对取自人类结肠癌的细胞进行的进一步研究证实,自然杀伤细胞丧失功能的情况也发生在人身上。研究小组进一步测试了能否逆转 NK 细胞在进入肿瘤
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Science:补体系统导致长冠细胞损伤
大多数感染了SARS-CoV-2病毒的人在急性疾病后康复。然而,很大比例的感染者会出现长期症状,表现形式广泛。新冠肺炎的病因和发病机制尚不清楚,也没有诊断测试或靶向治疗方法。部分免疫系统活跃时间过长苏黎世大学(UZH)免疫学教授、苏黎世大学医院(USZ)免疫学主任Onur Boyman教授领导的研究小组在一项研究中表明,补体系统在Long Covid中起着重要作用。它是先天免疫系统的一部分,通常有助于对抗感染,消除受损和感染的身体细胞。Boyman说:“在长冠患者中,补体系统不再恢复到基础状态,而是保持激活状态,因此也会损害健康的身体细胞。”补体系统的持续激活会损害组织和血细胞研究人员在急性S
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切断蛋白质路径,阻止癌症生长
科学家发现了破坏蛋白质相互作用的治疗靶点,为新的治疗方法提供了希望。美国最大的癌症研究和治疗机构之一“希望之城”(City of Hope)的科学家们发现了一种新的细胞机制,它在癌细胞引发疾病的能力中起着重要作用。这项研究将发表在今天(2月5日)的《Nature Structural & Molecular Biology》杂志上。鉴定出关键蛋白相互作用希望之城系统生物学副教授David Chen博士领导的一个研究小组,确定了两种细胞表面蛋白,整合素αV和β5,它们是刺激癌细胞生长的伙伴。研究人员接下来确定了整合素αV的一个区域,称为β-螺旋桨区域,它控制着两种蛋白质之间的相互作用。癌
来源:Nature Structural & Molecular Biology
时间:2024-02-06
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Stem Cell Reports;前所未有,尿液成功培养出了可编程的犬干细胞
研究人员开发了一种新的方法,可以从狗的尿液样本中产生犬诱导的多能干细胞。狗主人可能需要学会欣赏他们最好朋友的尿液。大阪城市大学的研究人员开发了一种高效、无创、无痛的新方法,可以从狗的尿液中重新编程干细胞。这一突破为兽医再生治疗我们四条腿的伙伴铺平了道路。诱导多能干细胞(iPSCs)已广泛应用于人类生殖医学的研究。随着对狗和猫的先进医疗保健的重要性日益增加,人们期望利用iPSCs为这些伴侣动物开发新的治疗方法,就像它们对人类一样。不幸的是,与人类相比,犬体细胞表现出较低的重编程效率,这限制了犬细胞可用于生成iPSCs的类型。IPSC的诱导通常涉及使用来自不同物种的饲养细胞。然而,考虑到相关的风险
来源:Stem Cell Reports
时间:2024-02-06
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Nature Medicine:针对胰腺癌和结直肠癌的KRAS疫苗显示出希望
根据纪念斯隆凯特琳癌症中心(MSK)的研究人员共同领导的一项研究,一种新的疫苗显示出令人鼓舞的早期结果,可以作为某些胰腺癌或结直肠癌患者的潜在现成治疗方法。这种疫苗针对的是KRAS基因突变(或改变)的肿瘤,KRAS基因是许多癌症的驱动力。这种癌症疫苗与使用信使RNA (mRNA)为每位患者定制的另一种胰腺癌疫苗不同。这两种疫苗都是手术后注射的治疗性疫苗,用于预防或延缓高风险患者的癌症复发。医学肿瘤学家和胰腺癌专家Eileen O ' reilly医学博士帮助领导了这项试验,也是发表在《自然医学》(Nature Medicine)上的研究的通讯作者之一。他说:“拥有一种‘现成’的疫苗,将
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Nature Microbiology:在极端环境中发现第三种RNA病毒谱系
地球上有许多RNA病毒。然而,它们的多样性和进化以及在生态系统中的作用仍不清楚。在这项研究中,研究人员使用一种新颖的方法,从云禅山和雾岛喷气孔温泉中的嗜热酸微生物(接近最后的普遍共同祖先)中发现了一种新的RNA病毒基因组。这种RNA病毒被命名为温泉RNA病毒(hot spring RNA virus, HsRV),推测其感染嗜热酸细菌。这项研究表明,RNA病毒可以在高温环境中生存,而高温环境被认为是生命起源的地方。此外,HsRV与属于已建立的两个RNA病毒王国的所有其他RNA病毒有很大不同,这表明存在以前被忽视的第三个RNA病毒王国。未来的研究将尝试培养携带HsRV的宿主菌株,并阐明HsRV的
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实验室可培养肿瘤预测治疗结果
由人类肠癌细胞形成的类器官的三维结构。蓝色表示单个细胞的细胞核,绿色表示将每个细胞粘在一起的蛋白质,红色表示癌细胞的方向。研究人员在实验室培养肿瘤,以便在肠癌患者开始治疗之前准确预测哪些药物对他们有效。由WEHI(总部位于澳大利亚墨尔本)领导的世界首例研究发现,对肿瘤类器官(从患者自身组织中培养的3D癌症模型)进行的药物测试可以显示它们对特定癌症治疗的反应。基于这些结果,一项临床试验正在进行中,这将是第一个验证类器官药物测试作为指导肠癌患者治疗选择的准确方法的临床试验。肠癌是澳大利亚第二大致命癌症。这项名为“转移性结直肠癌标准治疗中基于患者源性肿瘤类器官预测测试的统一框架”的研究发表在《Cel
来源:Cell Reports Medicine
时间:2024-02-06
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科学家成功地模拟了启动受精的蛋白质复合物
研究人员通过显微镜观察精子穿透卵细胞并使其受精的过程。繁殖的这一基本步骤是动态发生的,似乎没有问题。然而,如果你在分子水平上放大受精过程,它就会变得非常复杂,因此世界上15%的夫妇难以怀孕也就不足为奇了。无论多么现代的显微镜,都无法阐明蛋白质之间无数的相互作用。因此,直到现在,受精过程的确切触发因素以及在精子和卵子融合之前发生的分子事件仍然不清楚。在瑞士国家超级计算中心(CSCS)的超级计算机“Piz paint”的模拟帮助下,由苏黎世联邦理工学院教授维奥拉·沃格尔(Viola Vogel)领导的一个研究小组现在首次看到了人类卵细胞受精过程中这些关键过程的动力学。根据他们最近发表在《科学报告》
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靶向白介素-15可唤醒实体肿瘤中休眠的NK细胞
根据一项新的研究,我们体内的一些免疫细胞在进入实体肿瘤后,它们的“杀手本能”受到限制。现在,伯明翰大学和剑桥大学的研究人员在鼠身上发现,自然杀伤细胞(NK)进入肿瘤并停留在肿瘤中时是如何失去功能的。他们的研究结果发表在Nature Communications。利用从小鼠模型中培养的肿瘤细胞,研究小组确定NK细胞在进入实体肿瘤时通过失去用于促进免疫反应的关键效应机制(包括趋化因子、细胞因子和颗粒酶)的产生而进入休眠状态。包括从人类结肠癌中提取的细胞在内的进一步研究表明,自然杀伤细胞的功能丧失也会发生在人类身上。研究人员进一步测试了NK细胞在进入肿瘤环境后所经历的功能丧失是否可以逆转。靶向IL-
来源:Nature Communications
时间:2024-02-06
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可用于测试化疗和其他抗癌药物心脏毒性的“芯片心脏”
Cedars-Sinai医院的研究人员使用一种独特的3D芯片来检查化疗对不同类型心脏细胞的影响化疗可能对心脏细胞有毒。为了帮助保护癌症患者的心脏,西达斯-西奈研究人员创造了一个三维的“芯片上的心脏”来评估药物的安全性。在发表在《Lab on a Chip》杂志上的一项研究中,他们展示了用干细胞制造的芯片上的心脏,准确地预测了药物对人类心脏细胞的影响。研究人员使用了诱导多能干细胞,这是一种被重新编程为干细胞的血细胞,可以转化为体内任何类型的细胞。他们用干细胞制造了两种类型的心脏细胞,但研究人员没有像心脏毒性测试中通常做的那样,将它们全部放在一个无结构的细胞培养皿中,而是将细胞引入专门的芯片中。3
来源:Lab on a Chip
时间:2024-02-06
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癌症、干细胞和胆固醇之间存在重要联系
杜克大学-新加坡国立大学医学院的一个研究小组在了解影响癌细胞生长和发展的机制方面取得了突破。研究人员在《临床研究杂志》上发表文章,阐明了一种名为脂肪酸羟化酶结构域2 (FAXDC2)的新型酶以前隐藏的作用,揭示了它在胆固醇合成和癌症进展中的关键作用。该研究详细描述了从抑制FAXDC2到破坏正常胆固醇合成再到改变癌症命运的一系列分子事件,强调了癌细胞中可能成为治疗干预目标的潜在脆弱性。杜克大学-新加坡国立大学癌症与干细胞生物学(CSCB)项目的第一作者、助理教授Babita Madan解释说:“我们对癌症细胞驱动因素的探索始于对Wnt信号通路的探索,Wnt信号通路是细胞生长和发育的关键因素。”“
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什么饮食和锻炼可以促进大脑发育?
研究表明,体育活动实际上是一种心理健康锻炼。一篇文章指出,只要步行15分钟,尤其是在户外,就能改善情绪,减少抑郁感。人们在快走之后似乎也能更清晰地思考。这很有道理。当心脏将氧气和营养输送到工作的肌肉时,大脑也得到了同样的好处。有没有食物可以帮助我们的大脑保持专注?2015年,科学家报告了一种饮食,发现它有助于减缓我们随着年龄增长而逐渐下降的认知功能。它是地中海饮食和DASH饮食(停止高血压的饮食方法)的混合体,被可爱地命名为MIND饮食(地中海-DASH饮食干预神经退行性延迟)。这种饮食方式的食物富含营养和其他物质,有助于保护大脑免受氧化应激和炎症等不健康状况的影响。拉什大学医学中心和哈佛大学
来源:Journal of the American Medical Association
时间:2024-02-06
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基因分型对COVID变异的快速反应
基因分型技术加快了Covid变异检测速度,为公共卫生决策提供了一种比全基因组测序更有效和更具成本效益的替代方案。东安格利亚大学和英国卫生安全局的研究表明,基因分型技术比以往任何时候都能更快、更便宜地检测到新冠病毒的变异。1月17日发表的一项新研究表明,该技术检测新变异的速度比传统的全基因组测序方法快了近一周。该研究小组说,基因分型使Covid变异信息能够在大流行最严重的时候更快地被发现并传达给一线卫生保护专业人员。重要的是,它有助于更迅速地实施接触者追踪等当地控制措施。基因分型优于全基因组测序东英吉利大学环境科学学院的首席研究员Iain Lake教授说:“当新冠疫情开始流行时,人们感染的变异最
来源:The Lancet Microbe
时间:2024-02-06
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2型糖尿病患者肥胖背后的细胞学原因
体内“清洁细胞”功能的破坏可能有助于解释为什么有些肥胖者会患上2型糖尿病,而另一些人则不会。哥德堡大学的一项研究描述了这种新发现的机制。众所周知,肥胖会增加胰岛素抵抗和2型糖尿病的风险。众所周知,一些体重增加的人患有这种疾病,而另一些人则没有。造成这些差异的原因尚不清楚,但它们与脂肪组织的功能有关,而不是身体脂肪的数量。这项发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究主要是基于对鼠的实验,但研究表明,新发现的机制也适用于人类。体重增加会增加结构蛋白胶原蛋白的分解,为脂肪组织中生长的脂肪细胞腾出空间。胶原蛋白是人体的天然组成部分,为软骨、肌肉和皮肤提供力量。胶原蛋白的分解是由巨噬细胞处理的,
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发现难以诊断的乳腺肿瘤的表观遗传生物标志物
叶状瘤的典型叶状细胞结构不足以确定其是恶性还是良性。加文医学研究所的科学家们发现了一种罕见的、难以诊断的乳腺肿瘤的表观遗传“特征”。这一发现可能会改善治疗指南,改善这种罕见疾病患者的预后。叶状瘤在乳腺肿瘤中所占比例不到1%,由于其在显微镜下与其他类型的乳腺肿瘤相似,因此很难诊断。大多数叶状瘤是良性的,但10%是恶性的。准确诊断对有效治疗至关重要,因为误诊会导致不适当或延误治疗。肿瘤的标准诊断来自对细胞模式的病理分析,但Garvan的研究人员发现,新的基于表观遗传学的DNA标记可能为诊断提供额外的信息。表观遗传变化在不改变DNA序列的情况下影响基因活性的提高或降低,并可能受到环境因素的影响。一种
来源:Journal of Pathology
时间:2024-02-06