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YAP和TAZ是胎儿骨骼发育潜在关键的蛋白质伴侣
YAP和TAZ这对蛋白质已被确定为子宫内骨骼发育的导体,可以为研究成骨不全症(俗称“脆性骨病”)等遗传疾病提供线索。这项基于小动物的研究发表在《Developmental Cell》杂志上,由宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院麦凯骨科研究实验室的成员领导,增加了对机械生物学领域的理解,该领域研究机械力如何影响生物学。“尽管对骨骼发育的机械生物学进行了一个多世纪的研究,但细胞和分子基础在很大程度上仍然是一个谜,”该研究的资深作者、骨科外科副教授Joel Boerckel博士说。“在这里,我们发现了一种新的细胞群,在力激活基因调节蛋白YAP和TAZ的引导下,它们是将人体早期软骨模板转变为骨骼的关键。”通
来源:Developmental Cell
时间:2024-01-09
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Science Advances:可吸入式传感器可用于早期肺癌检测
使用麻省理工学院开发的一项新技术,诊断肺癌可能变得像吸入纳米颗粒传感器,然后进行尿液测试一样简单,从而显示是否存在肿瘤。新的诊断是基于纳米传感器,可以通过吸入器或雾化器输送。如果传感器在肺部遇到与癌症相关的蛋白质,它们就会产生一个在尿液中积累的信号,在尿液中可以用简单的试纸条检测到。这种方法有可能取代或补充目前诊断肺癌的金标准,即低剂量计算机断层扫描(CT)。研究人员说,这可能对没有广泛使用CT扫描仪的中低收入国家产生特别重大的影响。“在世界范围内,癌症将在低收入和中等收入国家变得越来越普遍。全球肺癌的流行病学是由污染和吸烟驱动的,所以我们知道,在这些环境中,这种技术的可及性可能会产生重大影响
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一种新型化合物可以预防导致COVID-19的病毒感染
今天发表的一项由达纳-法伯癌症研究所的科学家领导的研究表明,阻断一系列有害病毒“起落架”的化合物可以成功地防止导致COVID-19的病毒感染。基于这一发现,研究人员已经启动了一项人体临床试验,该化合物是通过化学稳定一种关键的冠状病毒肽制成的。该研究的作者说,如果这种被称为钉状脂肽的化合物在试验中被证明是有效的鼻腔喷雾剂,它可能成为预防或治疗COVID-19的新药物模式的基础。该研究今天在线发表在《Nature Communications》杂志上。正如作者在他们的研究中所证明的那样,由于这种化合物阻止了许多类型的病毒进入和感染细胞的机制,钉接脂肽也可能有效地对抗危险和潜在致命的病毒,如RSV、
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新年新决心,还是要控制饮食:高脂肪饮食的影响通过锻炼不一定能消除
加州大学河滨分校的一项研究激励你的新年决心:它表明,高脂肪饮食不仅会影响与肥胖、结肠癌和肠易激有关的基因,还会影响免疫系统、大脑功能和潜在的COVID-19风险。虽然其他研究已经对高脂肪饮食的影响进行了调查,但这项研究的范围不同寻常。加州大学洛杉矶分校的研究人员在24周的时间里给老鼠喂了三种不同的食物,其中至少40%的卡路里来自脂肪。然后,他们不仅研究了微生物群,还研究了肠道所有四个部分的基因变化。一组小鼠吃的是椰子油中的饱和脂肪,另一组吃的是单不饱和的改性大豆油,第三组吃的是富含多不饱和脂肪的未改性大豆油。与低脂控制饮食相比,所有三组都经历了基因表达的变化,基因表达是将遗传信息转化为功能性产
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新研究揭示了关键的“管家”基因元素及其对抗癌症的强大作用
技术进步使科学家能够全面探索遗传控制因素,揭示遗传密码中基因激活机制的复杂性。新的证据挑战了简单的观点,即顺式调控元件(cre)仅仅是基因的开/关开关,强调它们表现出复杂行为的能力,例如同时增强基因活性和启动基因转录,例如同时增强子和启动子活性。这些开关不仅对增强特定基因很重要,而且对保持细胞健康的基本功能也至关重要。现在,在日本进行的一项研究揭示了在每一种细胞类型中都存在大约11000个重要的基因开关,这些开关被称为“管家顺式调节元件”(hk - cre),它们在维持我们细胞的稳定性和功能方面发挥着作用,远远超出了管家基因的调节作用。本研究由日本东京大学医学科学研究所的计算机功能分析实验室(
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YAP和TAZ:胎儿骨骼发育潜在关键的蛋白质伴侣
YAP和TAZ这对蛋白质已被确定为子宫内骨骼发育的导体,可以为研究成骨不全症(俗称“脆性骨病”)等遗传疾病提供线索。这项以小动物为基础的研究今天发表在《发育细胞》杂志上,由宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院麦凯骨科研究实验室的成员领导,增加了对机械生物学领域的理解,该领域研究机械力如何影响生物学。“尽管对骨骼发育的机械生物学进行了一个多世纪的研究,但细胞和分子基础在很大程度上仍然是一个谜,”该研究的资深作者、骨科外科副教授Joel Boerckel博士说。“在这里,我们发现了一种新的细胞群,在力激活基因调节蛋白YAP和TAZ的引导下,它们是将人体早期软骨模板转变为骨骼的关键。”通过梳理发育中的小鼠肢
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一个小胶质细胞突变可能使老年痴呆症的风险增加三倍
一项新的研究发现,TREM2蛋白突变的小胶质细胞减少脑回路连接,促进炎症,并导致阿尔茨海默氏症病理在其他方面。一种罕见但有效的基因突变会改变大脑免疫细胞中的一种蛋白质,这种蛋白质被称为小胶质细胞,它会使人们患阿尔茨海默病的风险增加三倍。麻省理工学院Picower学习与记忆研究所的研究人员进行的一项新研究详细说明了这种突变是如何破坏小胶质细胞功能的,并解释了它是如何产生更高风险的。小胶质细胞功能障碍的研究见解“这种TREM2 R47H/+突变是阿尔茨海默病的一个非常重要的风险因素,”该研究的主要作者Jay Penney说,他是Picower教授Li-Huei Tsai麻省理工学院实验室的前博士后
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转换相关重组(TAR)克隆及其应用
“TAR克隆用于基因工程合成具有新特性的病毒,可用于开发新疫苗。”一篇新的综述论文于2023年12月22日发表在Oncotarget的第14卷,题为“转化相关重组(TAR)克隆及其在基因功能中的应用;基因组结构与进化;生物技术和生物医学。”转化相关重组(TAR)克隆是一种独特的工具,可选择性和有效地从复杂基因组(如动物和植物)和简单基因组(如细菌和病毒)中恢复长度达几百kb的特定染色体片段。该技术利用了酵母sacacharomyces cerevisiae的高水平同源重组。TAR克隆已经成为选择性和有效地分离和操作大DNA分子的一种有价值的方法。分离单个基因等位基因的能力将有助于澄清一个特定的
来源:Oncotarget
时间:2024-01-09
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迄今为止规模最大的此类调查:人工智能导致人类灭绝的可能性为5%
许多人工智能研究人员认为,未来,超级人工智能的发展有可能导致人类灭绝。不过,对于这种风险,存在广泛的分歧和不确定性。这些发现来自对2700名人工智能研究人员的调查,他们最近在6个顶级人工智能会议上发表了研究成果。这是迄今为止规模最大的此类调查。该调查要求参与者分享他们对未来人工智能技术里程碑的可能时间表的想法,以及这些成就带来的好或坏的社会后果。近58%的研究人员表示,他们认为人类灭绝或其他与人工智能相关的极其糟糕的结果的可能性为5%。“这是一个重要的信号,表明大多数人工智能研究人员并不认为先进的人工智能会摧毁人类。”该论文作者之一、美国机器智能研究所的Katja Grace说,“我认为,人们
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大脑刺激可以提高催眠能力
斯坦福大学医学院的研究人员发现,对大脑进行短暂的电刺激可以提高催眠能力。一个人被催眠的程度——被称为可催眠性——似乎是一个稳定的特征,在整个成年期几乎没有变化,就像性格和智商一样。但现在,斯坦福大学医学研究人员首次展示了一种暂时提高可催眠性的方法,这可能会让更多的人享受到催眠疗法的好处。在1月4日发表在《Nature Mental Health》杂志上的这项新研究中,研究人员发现,针对大脑的一个精确区域进行不到两分钟的电刺激,可以提高参与者的催眠能力,持续约一个小时。精神病学博士后学者、该研究的主要作者Afik Faerman博士说:“我们知道催眠对许多不同的症状和障碍,尤其是疼痛,都是一种有
来源:med.stanford
时间:2024-01-09
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牛津大学的研究人员发现防止鼠疫杆菌阻断信号的方法
当身体遇到细菌、病毒或有害物质时,它的先天免疫细胞,中性粒细胞,聚集在这个地方对抗入侵者。然而,细菌和病毒有办法避开这些防御。例如,鼠疫耶尔森氏菌,引起淋巴腺鼠疫和肺鼠疫的细菌,可以躲避免疫系统,允许它在体内不受阻碍地复制,直到它可以压倒宿主。这种能力使得鼠疫杆菌在14世纪将黑死病传播到整个欧洲,杀死了三分之一的欧洲人口。虽然在现代,鼠疫可能不会对人类健康构成严重威胁,但路易斯维尔大学的研究人员正在研究鼠疫杆菌,以更好地了解其逃避免疫系统的能力,并将这种了解应用于控制其他病原体。“如果你看看人类鼠疫,人们即使有活动性感染也不会立即表现出症状,因为细菌隐藏在免疫系统之外。然后突然有很多细菌,免疫
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更好地观察肿瘤
水在膜转运体上的循环是细胞代谢的一个标志,对肿瘤和其他疾病的特征具有潜在的高诊断意义。在Angewandte Chemie杂志上,一个意大利研究小组介绍了一种新的基于核磁共振成像的方法来评估这种水交换。通过这种方法,他们能够估计小鼠肿瘤模型的恶性程度和治疗成功率。并非所有癌症都是一样的。根据肿瘤的类型,一种特定的治疗方法可能会成功,也可能完全失败。为了有针对性的、有效的、尽可能温和的治疗,精确定位肿瘤并确定其恶性是很重要的。磁共振成像(MRI)为肿瘤的表征提供了极好的时间和空间分辨率的图像。在这个过程中,病人躺在一个有很强磁场的“管子”里。质子(氢原子的原子核)的自旋在磁场中排列整齐。无线电波
来源:Angewandte Chemie International Edition
时间:2024-01-09
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利用大鼠来源的干细胞促进小鼠体内嵌合肺的产生
慢性阻塞性肺疾病(COPD)是全球第三大死亡原因。它的特点是肺损伤是持久的和无法治愈的,使肺移植成为唯一可行的治疗选择。不幸的是,很难找到合适的肺供体。为了弥补供体的短缺,再生医学正在利用跨物种动物模型,从多能干细胞(PSCs)中培育肺。通过一种被称为囊胚互补的生物技术,来自一个物种的PSCs和胚胎干细胞(ESCs)可以被注射到不同器官缺陷物种的囊胚中,形成种间嵌合动物。这项技术已经成功地在大鼠-小鼠嵌合体中再生了胰腺、心脏和肾脏。然而,功能性肺的形成仍未成功实现,需要进一步研究产生psc来源器官所需的可行条件。现在,来自日本奈良科学技术研究所(NAIST)的科学家们已经使用逆囊胚互补(rBC
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抑郁症与细胞代谢的联系揭示:血液测试可以预测自杀念头
加州大学圣地亚哥分校的一项研究提出了个性化心理健康护理的新方法。在美国,重度抑郁症影响着1610万成年人,每年花费2100亿美元。虽然抑郁症的主要症状是心理上的,但科学家和医生已经认识到抑郁症是一种复杂的疾病,对全身的身体都有影响。例如,测量细胞代谢的标记物已经成为研究精神疾病和开发诊断、治疗和预防精神疾病的新方法的重要方法。研究表明细胞代谢与抑郁症有关加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员在一项新的研究中进一步研究了这一领域,揭示了细胞代谢与抑郁症之间的联系。他们发现,患有抑郁症和自杀念头的人血液中有可检测的化合物,可以帮助识别自杀风险较高的人。研究人员还发现,抑郁对细胞代谢的影响存在性别差异
来源:Translational Psychiatry
时间:2024-01-09
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新方法阐明蛋白质上的可药物位点
对于世界各地的许多研究人员来说,确定新的方法来靶向与人类疾病有关的蛋白质是一个优先事项。然而,发现如何改变这些蛋白质的功能是很困难的,尤其是在活细胞中。现在,斯克里普斯研究所的科学家们已经开发出一种新方法来研究蛋白质如何与人类细胞中的药物小分子相互作用,从而揭示了如何潜在地靶向治疗它们的关键信息。该策略于2024年1月2日发表在《自然化学生物学》杂志上,它结合了化学和分析技术来揭示蛋白质和小分子结合在一起的特定位置。最终,这种方法可能会导致更有针对性和更有效的治疗方法的发展。“我们的新技术可以用来在任何人类疾病的蛋白质上找到新的药物位点,从癌症到阿尔茨海默病,”化学系副教授克里斯托弗·帕克博士
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《Cell Stem Cell》改变游戏规则的类器官模型
在南加州大学干细胞科学家的首次研究中,Giorgia Quadrato实验室开创了一种新的人类大脑类器官模型,该模型产生了小脑的所有主要细胞类型,小脑是一个后脑区域,主要由运动、认知和情感所必需的两种细胞类型组成:颗粒细胞和浦肯野神经元。这标志着科学家们首次成功地培养出浦肯野细胞,这种细胞具有人类系统中功能性神经元的分子和电生理特征。这些在类器官导向大脑建模方面的突破已经发表在《Cell Stem Cell》杂志上。小脑控制运动,并在认知功能中发挥重要作用,包括语言、空间处理、工作记忆、执行功能和情绪处理。浦肯野细胞的退化与各种神经发育和神经退行性疾病有关,包括自闭症谱系障碍和小脑共济失调,这
来源:Cell Stem Cell
时间:2024-01-08
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先有蛋还是先有海蜗牛?Science最新研究发现这一转变的基因变化!
蛋(卵生)确实是最早出现的。早在动物踏上陆地之前,卵生就已经在进化过程中出现了。在整个进化过程中,包括昆虫、鱼类、爬行动物和哺乳动物在内的动物王国中,有许多单独的生育方式转变的例子。然而,这些例子并没有告诉我们,从卵生到胎生(活产)需要多少基因变化。现在,由Sean Stankowski领导的一个国际研究小组用一只不起眼的海蜗牛,揭示了从卵生到活胎繁殖过渡的基因变化。在海蜗牛身上研究这种现象的主要优势是:这些生物在过去的10万年里进化出了活胎——从进化的角度来看,这只是一眨眼的功夫。因此,这些海蜗牛可以提供一个独特的机会来揭示活胎的遗传基础。“几乎所有的哺乳动物都是胎生繁殖的,这一功能伴随着哺
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Nature Biotechnology:一种新的开关可以根据提示打开或关闭基因
就像医生根据病人的需要调整药物剂量一样,治疗基因,即通过基因疗法在人体内进行修饰以治疗或治愈疾病的基因表达,也需要保持在治疗窗口内。保持在治疗窗口内是很重要的,因为过多的蛋白质可能是有毒的,太少可能导致很小或没有治疗效果。虽然治疗窗口的原理早已为人所知,但一直没有安全实施的策略,限制了基因治疗在临床中的潜在应用。贝勒医学院(Baylor College of Medicine)的研究人员目前在《自然生物技术》(Nature Biotechnology)杂志上发表了一项研究,他们报告了一种有效调节基因表达的技术,有望填补基因治疗临床应用中的这一空白。贝勒大学病理学和免疫学、分子和细胞生物学副教授
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肿瘤学革命:T细胞在皮肤癌中的预测作用
一项开创性的研究表明,Vd1-gd T细胞可以指示患者对癌症免疫疗法产生反应的可能性,为更有针对性和更有效的治疗铺平了道路。伦敦国王学院、盖伊和圣托马斯医院信托基金以及弗朗西斯·克里克研究所的研究人员发现,一种免疫细胞可以帮助预测哪些患者可能从癌症免疫疗法中获益最多。这项发表在1月3日《Nature Cancer》杂志上的研究发现,一种罕见的T细胞(一种免疫细胞)可以帮助预测晚期皮肤癌患者是否对免疫疗法有反应的可能性。这一结果也可能导致新的和更有效的治疗黑色素瘤患者的发展,这些患者不能从目前的免疫疗法中获益。免疫细胞和癌症:新的认识当癌症攻击人体时,它可以针对免疫细胞上的检查点蛋白来削弱人体的
来源:Nature Cancer
时间:2024-01-08
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Cancer Cell:细胞水平的免疫图谱为无法治愈的儿童癌症提供了新的联合治疗方法
神经母细胞瘤肿瘤的详细“图谱”指出了免疫治疗的新目标。来自荷兰公主Máxima儿童肿瘤学中心的科学家们在个体癌症和免疫细胞的水平上绘制了这种儿童肿瘤。在此过程中,他们发现了免疫系统的一个制动器,可以用现有的免疫疗法来阻断。实验室的结果很有希望,临床研究的准备工作正在进行中。荷兰每年有25名儿童被诊断患有神经母细胞瘤,这是一种恶性神经肿瘤。在接受标准治疗后病情复发的儿童中,有8人在确诊后5年内死亡。迫切需要更好的治疗。免疫疗法是一种很有前途的新型治疗方法,它利用人体自身的免疫系统来对抗肿瘤细胞。近年来,所谓的抗GD2免疫疗法使神经母细胞瘤患儿的存活率提高了15%。但免疫疗法还不够有效,而且还不是
来源:Cancer Cell
时间:2024-01-08