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  • bioRxiv:Obelisks,在肠道和口腔微生物中定居的“奇怪”的RNA环 独立于类病毒 还可能是生命的前体?

    人类微生物群中的类病毒样“元素”:“Obelisks(方尖碑)”是一种以前未被识别的类病毒样元素,作者首次在人类肠道亚转录组学数据中发现。“Obelisks”有几个共同的特性:(i)明显的环状RNA ~ 1kb基因组组装,(ii)预测棒状二级结构包括整个基因组,(iii)编码一个新的蛋白质超家族的开放阅读框,我们称之为“obelks”。作者发现“Obelisks”形成了自己独特的系统发育群,与已知的生物没有可检测的序列或结构相似性。此外,“Obelisks”在测试的人类微生物宏转录组中普遍存在,在作者分析的440个的粪便宏转录组中的29个(7%)、和32个口腔宏转录组中的17个(50%)中检测

    来源:nature

    时间:2024-02-01

  • PNAS Nexus:利用骨髓细胞再生出功能性膀胱组织

    美国芝加哥Ann & Robert H. Lurie儿童医院和西北大学的科学家们近日利用非人灵长类动物模型,成功地再生出功能齐全的膀胱组织。这一独特的模型从解剖和生理两个层面探索了膀胱组织的长期再生。研究团队使用了一种新型的可生物降解支架,并接种了来自动物自身骨髓的干细胞和祖细胞。与过去用于治疗不同类型膀胱功能障碍的各肠段相比,这种支架的成功率更高。经过两年的监测,再生的膀胱组织是健康的,可以作为人类的临床前模型。这项题为“Multipotent bone marrow cell-seeded polymeric composites drive long-term, definiti

    来源:AAAS

    时间:2024-02-01

  • 小胶质细胞对非典型神经元的过度反应可能导致自闭症

    当人们第一次发现小胶质细胞时,它似乎只是支撑着神经元。但这一初步评估与事实相去甚远。在其他作用中,它们吞噬入侵的病原体,分泌生长因子并修剪不必要的神经元连接。英国牛津大学圣约翰学院的初级研究员Auguste Vadisiute说,神经元只做一件事,相比之下就比较懒惰了。她说,小胶质细胞是它们的支持系统,是神经元功能的关键调节者。一些新的证据暗示小胶质细胞是自闭症患者大脑连接改变的关键驱动因素。根据一项新的预印本,缺乏自闭症相关基因SCN2A的小鼠比野生型小鼠有过度活跃的小胶质细胞和更少的神经元连接。研究发现,消耗小胶质细胞可以改善连通性。来自印第安纳州西拉斐特普渡大学的博士后研究员Jiaxia

    来源:preprint

    时间:2024-02-01

  • 全球变暖是1.3°C还是1.5°C ?历史船舶日志给出了答案和思考!

    上个月宣布2023年是历史上最热的一年并不令人意外。但它带来了一个问题:没有人确切知道地球变暖了多少。一组气候科学家发现,地球比1850-1900年的平均温度上升了1.34摄氏度,而另一组科学家则发现气温上升了1.54摄氏度。在过去,这种差异通常归结为小组如何创建全球平均温度,并填写没有气象站的偏远地区的温度,如极地地区。但目前的分歧并不在于当前的气温,而在于过去。19世纪晚期的海洋温度是测量地球变暖基线的关键部分,但数据并不一致。这种紧张关系促使了一系列新的努力,以识别和纠正水手们记录的旧温度日志中的偏差。“解决这个问题的动力越来越大,”伯克利地球(Berkeley Earth)的首席科学家

    来源:science

    时间:2024-02-01

  • 预防乙肝母婴传播的多层次干预方案的执行效果显著

    摘要。减少乙型肝炎病毒(HBV)母婴传播(MTCT)是实现消除HBV目标的基本步骤。多中心、多层次的SHIELD项目旨在使用一种强化干预方案来降低中国的HBV MTCT。本研究在中国不同的医疗环境中进行,包括来自178家医院的30109名孕妇(SHIELD项目二期中期分析的一部分)和来自160家社区卫生机构的8642名孕妇(SHIELD项目三期中期分析的一部分)。研究发现,总MTCT率为0.23%(16,908例中有39例;95%置信区间(CI): 0.16-0.32%)和0.23%(5,290例中的12例;95% CI: 0.12-0.40%)。依从干预措施的参与者MTCT率较低(II期:0

    来源:nature medicine

    时间:2024-02-01

  • 细菌杀死昆虫的秘密武器

    在感染期间,杀虫细菌通常会释放毒素杀死它们的宿主。例如,Photorhabdus luminescens细菌会向昆虫幼虫注入致命的“使毛虫松弛”(Mcf1)毒素,导致它们首先变得松弛,然后死亡。然而,到目前为止,Mcf1是如何展现其破坏性影响的还是一个谜。多特蒙德马克斯普朗克分子生理学研究所的研究人员成功地分析了Mcf1的结构,使他们能够提出毒素作用的分子机制。如此详细地了解细菌毒素是如何执行其致命任务的,对于设计新型生物农药非常有用,从而减少对生态系统有害副作用的几乎不特定的化学制剂的使用。“我们是首次对这种毒素进行结构研究,”该研究的第一作者Alexander Belyy解释说。该项目耗时

    来源:MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

    时间:2024-02-01

  • 《Neuron》与自闭症相关的顶级基因合力形成突触可塑性

    根据今天发表在《Neuron》上的一项研究,自闭症相关基因ANK2的突变可能会阻止SCN2A的蛋白产物——另一个与自闭症密切相关的基因——从锚定到树突。这项工作揭示了基因之间以前未知的相互作用,可以通过多种方式进行靶向治疗。新的分析发现,缺少ANK2拷贝的小鼠和缺少SCN2A拷贝的小鼠表现出相似的神经元变化——包括树突的兴奋性减弱,这表明这两种蛋白质可能共同调节突触的可塑性。“我们对SCN2A研究得越多,就越能意识到其相互作用的重要性,”加州大学旧金山分校神经学副教授、联合首席研究员Kevin Bender说。“这是一个关键基因,所以如果我们利用SCN2A的线索,我们可能会更多地了解自闭症的实

    来源:Neuron

    时间:2024-02-01

  • 每25人中就有1人携带与寿命缩短有关的基因

    安进(Amgen)子公司deCODE genetics的科学家发表了一项研究,探索冰岛人口中发现的特定基因型与它们对寿命的影响之间的关系。这项研究激励冰岛政府启动了一项全面的精准医疗计划。精准医疗在很大程度上依赖于基因组学、转录组学和蛋白质组学方面的广泛数据,冰岛人在这些领域具有独特的优势,因为他们看到了前所未有的大量此类数据。这项研究最近发表在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)上,重点关注那些增加疾病风险的基因型,而预防或治疗措施已经建立起来。这些基因型称为可操作基因型。科学家们使用了一个基于人群的数据集,包括58000名全基因组测序的冰岛

    来源:New England Journal of Medicine

    时间:2024-02-01

  • 靶向癌细胞核糖体产生 抑制癌细胞蛋白合成 为肾母细胞瘤提供治疗机会

    破坏核糖体的产生 为“不可治疗”的癌症带来希望在过去的两个世纪里,工业生产一直是国家层面增长和扩张的推动力。从美国内战期间联邦使用的工厂生产,到二战后许多国家的经济繁荣,再到今天以大规模生产为标志的经济增长——提高制造能力一直是成功的一个关键特征。肿瘤生长得如此成功且如此难以治疗的原因之一是它们的蛋白质制造能力,反映了细胞水平上民族国家工业生产的好处。癌细胞在不断地分裂和生长。这个引擎必须不断扩展——创造新的蛋白质来为每个癌细胞提供必需的蛋白质。核糖体是所有细胞的蛋白质工厂。它们是RNA和蛋白质的混合分子,可以将来自人体基因的信使RNA的语言翻译成蛋白质。大约85%的癌细胞代谢是用于核糖体的生

    来源:St.Jude

    时间:2024-01-31

  • 《Nature Cancer》线粒体DNA突变了,结果癌症免疫治疗效果提高了2.5倍

    一项开创性的研究表明,线粒体DNA突变是患者对免疫疗法产生反应的可能性的关键指标,它彻底改变了癌症治疗方法。英国癌症研究中心资助的科学家们有了一项不同寻常的发现,可以帮助识别那些对现有癌症药物有2.5倍反应的患者。英国癌症研究所苏格兰研究所和美国纪念斯隆凯特琳癌症中心的科学家们“重新连接”了线粒体的DNA,线粒体是每个活细胞中都存在的能量工厂。他们发现,在这种DNA的某些部分产生突变,决定了癌症对免疫疗法的反应。免疫疗法利用人体的自然防御来攻击癌细胞。这一发现开辟了一种新的方法,通过检测线粒体DNA突变来识别可能从免疫疗法中获益最多的患者。一半的癌症都有线粒体DNA (mtDNA)突变,这一发

    来源:Nature Cancer

    时间:2024-01-31

  • 《Nature Metabolism》删除1个基因,秒变易瘦体质

    加州大学圣地亚哥分校的研究揭示了肥胖相关代谢功能障碍背后的关键机制。自1975年以来,肥胖人数几乎增加了两倍,导致全球流行。虽然饮食和运动等生活方式因素在肥胖的发生和发展中起着重要作用,但科学家们已经认识到,肥胖也与内在代谢异常有关。现在,加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员对肥胖如何影响我们细胞中最重要的能量产生结构线粒体有了新的认识。加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员发现,高脂肪饮食会导致脂肪细胞的线粒体分裂,降低脂肪燃烧能力。肥胖的线粒体功能障碍在2024年1月29日发表在《Nature Metabolism》杂志上的一项研究中,研究人员发现,当给小鼠喂食高脂肪饮食时,它们脂肪细胞内的

    来源:Nature Metabolism

    时间:2024-01-31

  • 《Nature Medicine》基于生长激素治疗的惊人发现:阿尔茨海默氏症会“传染”

    研究人员表示,他们发现了更多证据来支持一个有争议的假设,即阿尔茨海默病的标志——粘性蛋白质可以通过某些外科手术在人与人之间“传播”。作者和其他科学家强调,这项研究是基于少数人的,并且与不再使用的医疗实践有关。这项研究并没有表明阿尔茨海默病这样的痴呆症会传染。尽管如此,伦敦大学学院的神经学家John Collinge说:“我们希望采取预防措施来减少那些罕见病例的发生。”他领导了这项研究,该研究于1月29日发表在《Nature Medicine》杂志上。在过去的十年里,Collinge和他的团队对英国的一些人进行了研究,这些人在童年时期接受了从尸体脑垂体中提取的生长激素,以治疗包括身材矮小在内的疾

    来源:Nature Medicine

    时间:2024-01-31

  • 青春期的压力会导致成年后易患精神疾病

    巴西圣保罗大学的研究人员近日发现,青春期压力过大会导致大脑中的基因表达谱发生变化,尤其是那些与能量代谢有关的基因。这些改变可能会影响细胞呼吸,导致成年后出现行为问题和精神障碍。这项研究成果发表在《Translational Psychiatry》杂志上。在青春期时,我们的身体和行为会发生许多变化,这是众所周知的。因为在这一时期,大脑的结构和功能会发生改变,而这些改变受到神经生物学和社会因素的共同影响。文章第一作者、圣保罗大学的博士生Thamyris Santos-Silva表示:“与人类大脑一样,青春期大鼠的大脑同样具有可塑性。这种可塑性体现在分子水平和行为方面。不同脑区中的特定基因表达谱的变

    来源:AAAS

    时间:2024-01-31

  • Nature子刊:操纵“植物衰老蛋白”使濒临死亡的植物复活了

    发现使濒临死亡的植物起死回生。一百多年前,科学家们就已经意识到植物细胞中有一种特殊的细胞器。然而,加州大学河滨分校的科学家们直到现在才发现细胞器在衰老中的关键作用。研究人员最初打算更广泛地了解植物细胞的哪些部分控制植物对感染、盐太多或光太少等压力的反应。他们偶然发现,这种细胞器和一种负责维持细胞器的蛋白质,控制着植物在经常被置于黑暗中的情况下能否存活。因为他们没有预料到这一发现,研究小组非常兴奋,这篇文章发表在《Nature Plants》杂志上。“对我们来说,这一发现意义重大。UCR分子生物化学杰出教授、这篇新文章的合著者Katie Dehesh说。“我们第一次定义了细胞中一种细胞器的深远重

    来源:Nature Plants

    时间:2024-01-31

  • Nature子刊新研究为糖尿病患者创造新生活——不用打针!

    全世界大约有4.25亿人患有糖尿病。其中约有7500万人每天给自己注射胰岛素。现在,他们可能很快就会有一种替代注射器或胰岛素泵的新方法。科学家们发现了一种为人体提供智能胰岛素的新方法。这种新型胰岛素可以通过胶囊或一块巧克力来食用。在这些细胞中,我们发现了微小的纳米载体,胰岛素被包裹在其中。这些颗粒只有人类头发宽度的万分之一,小到在普通显微镜下都看不见。“这种注射胰岛素的方式更精确,因为它能迅速将胰岛素输送到身体最需要胰岛素的部位。当你用注射器注射胰岛素时,它会扩散到全身,从而导致不必要的副作用,”挪威UiT北极大学的Peter McCourt教授解释说。他这项研究最近发表在《自然纳米技术》杂志

    来源:AAAS

    时间:2024-01-31

  • 挑战旧观点的新发现:进食后胰岛素飙升实际上是一件好事

    这项研究挑战了进食后胰岛素激增有害的观点。西奈健康中心的研究人员发现了餐后胰岛素水平与长期心脏和代谢健康之间联系的重要见解。这项研究挑战了人们普遍认为的进食后胰岛素飙升是一件坏事的观点。相反,这可能预示着健康的到来。该研究由西奈健康中心Lunenfeld-Tanenbaum研究所的临床科学家Ravi Retnakaran博士领导,旨在探索餐后胰岛素水平如何影响心脏代谢健康。虽然过去的研究得出了相互矛盾的结果,表明有害和有益的影响,但这项新的研究旨在提供一个更清晰的长期图景。研究小组在《柳叶刀》杂志出版的在线杂志《eClinicalMedicineeClinicalMedicine》上报告了他们

    来源:eClinicalMedicine

    时间:2024-01-31

  • PNAS:新技术让癌细胞更容易暴露出来

    日本和美国的研究人员近日利用CRISPR开发出一种新技术,让癌细胞更容易被免疫系统发现。这项研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上,有望带来一种治疗癌症的新方法。主要组织相容性复合体(MHC)I类分子是一种存在于人类所有细胞表面的免疫复合体。这类分子是免疫系统识别并消灭癌症的前提条件。当癌细胞面临来自免疫系统的压力时,它们会主动减少自己的MHC I类分子,这样癌细胞就不容易被CD8+ T细胞发现。日本北海道大学和美国密苏里大学等机构的研究人员开发出一种新技术,以增加癌细胞中MHC I类分子的数量。据介绍,这种新方法有望增强免疫系统检测和消除癌细胞的能力。北海道大学的Koichi K

    来源:AAAS

    时间:2024-01-31

  • Nature子刊发现新的信号通路,为动脉粥样硬化提供新的线索

    由LMU研究人员Christian Weber和Yvonne Döring领导的一个团队已经证明了参与炎症性心血管疾病发展的新机制。动脉粥样硬化是血管内壁的一种慢性炎症性疾病,是许多心血管疾病的罪魁祸首。树突状细胞的作用是识别体内的外来物质并发起免疫反应,在这种疾病中起着重要作用。它们产生信号蛋白CCL17,一种影响T细胞活性和移动性的趋化因子,T细胞追踪体内受感染的细胞并攻击病原体。然而,CCL17也可以促进心血管病变。患有心血管疾病或特别容易患此类疾病的人,其信号蛋白水平升高。在人类和小鼠中,CCL17血清水平升高与动脉粥样硬化、心血管和消化系统炎症性疾病的风险增加有关。然而,科

    来源:AAAS

    时间:2024-01-31

  • 解决蛋白质降解药物的耐药性的有趣发现:去除耐药细胞的活性分子

    蛋白质降解物是一种新药发现的新方法,有望治疗以前被认为无法治愈的疾病。与阻断特定蛋白质功能的传统药物不同,降解剂改变细胞的自然降解过程,从而去除与疾病相关的蛋白质。然而,对这些降解剂的耐药性仍然是一个未解决的问题。巴塞罗那医学研究所的Cristina Mayor-Ruiz博士和Antoni Riera博士最近领导的一项研究在了解和对抗对这些创新药物的耐药性方面取得了重大进展。 克服耐药性:癌症治疗的持续挑战对癌症治疗的耐药性的发展是有效管理癌症的一个重大障碍。由于癌细胞繁殖迅速,随着时间的推移,它们可以适应并对药物产生抗药性,从而使治疗无效。这个问题对于蛋白质降解物来说尤其成问题,它

    来源:IRB Barcelona

    时间:2024-01-31

  • 益生菌促进胖狗狗体脂率减轻

    研究人员已经确定了两种益生菌,可以用来减轻肥胖狗的体重。这项研究本周发表在美国微生物学会的《Microbiology Spectrum》杂志上。在这项新研究中,研究小组调查了伴侣动物的代谢疾病,并着手确定适合长期安全治疗的益生菌。韩国首尔国立大学农业与生命科学学院农业生物技术系教授Younghoon Kim博士说:“最初的挑战是选择特定的代谢疾病进行检查,这使我们专注于普遍存在的‘宠物肥胖’问题。值得注意的是,在全球范围内,老年宠物的肥胖患病率更高,约占所有年龄段宠物总数的50%。这些宠物中有很大一部分已经在接受治疗,包括饮食干预。在这种情况下,我们的团队开始了实验,主要目标是确定能够降低宠物

    来源:Microbiology Spectrum

    时间:2024-01-31


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