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  • Cell子刊:没想到癌细胞会以这种方式来逃避癌症治疗

    癌症是一种复杂的疾病,它的细胞有许多逃避癌症治疗的方法。现在,一项新的研究首次揭示了癌细胞是如何绕过一种常见的癌症治疗方法的——以及如何开发靶向药物来帮助对抗它。这项研究由NHMRC、ARC和儿童癌症项目资助,发表在《当代生物学》杂志上。研究表明,癌细胞可以激活一种产生力量的拯救机制,以稳定负责细胞分裂的基本细胞结构,并抵抗化疗的影响。该研究团队包括来自悉尼新南威尔士大学和悉尼科技大学的专家,他们现在希望利用这一发现来改善癌症治疗——他们已经成立了一家公司来开发专门针对这种机制的药物。“我们发现癌细胞使用由细胞边缘提供的机械力,称为细胞皮层,来克服常用化疗的影响,这种化疗阻碍了细胞在细胞分裂过

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 植物变成了危险化学物质的探测器

    如果你家里的植物能告诉你你家的水不安全怎么办?科学家们离实现这一愿景更近了一步,他们成功地设计了一种植物,可以在禁用的有毒农药存在的情况下将甜菜变成红色。为了实现这一目标,加州大学河滨分校的研究人员必须解决一个工程难题:如何使植物能够感知环境中的化学物质并作出反应,而不损害其在所有其他方面正常运作的能力。UCR化学与环境工程副教授Ian Wheeldon说:“最重要的是,我们在不改变植物自身代谢的情况下创造了一种环境传感器。”“以前,生物传感器组件会扰乱植物向光生长的能力,或者在受到压力时停止用水。这不会。”一篇详细介绍这一成就背后的化学原理的新论文发表在《自然化学生物学》杂志上。工程过程从一

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 研究人员发现了激活癌细胞死亡的“开关”

    来自加州大学戴维斯分校综合癌症中心的一个研究小组已经确定了CD95受体上一个关键的表位(一个可以激活较大蛋白质的蛋白质部分),它可以导致细胞死亡。这种触发程序性细胞死亡的新能力可能为改善癌症治疗打开大门。研究结果发表在10月14日的《Cell Death & Differentiation》杂志上。CD95受体,也称为Fas,被称为死亡受体。这些蛋白质受体位于细胞膜上。当被激活时,它们会释放一个信号,导致细胞自我毁灭。调节Fas也可能将嵌合抗原受体(CAR) T细胞治疗的益处扩展到卵巢癌等实体肿瘤。“我们已经发现了细胞毒性Fas信号最关键的表位,以及CAR -T细胞旁观者抗肿瘤功能,”

    来源:Cell Death & Differentiation

    时间:2023-10-26

  • 心脏再生又前进了一步:心肌梗死后疤痕消失术

    出生后,人类的心脏几乎完全失去了再生能力。因此,心肌的损伤,例如心脏病发作,通常会导致成人永久性的功能丧失。马克斯·普朗克心肺研究所的科学家们现在首次在小鼠身上证明,心肌细胞能量代谢的变化可以使心脏再生。因此,在动物身上,心脏病发作后心脏功能可以在很大程度上恢复。这项研究是开创性的,可能会带来全新的治疗方法。在出生后不久,人类的心脏在受到损伤的情况下基本上失去了自我修复的能力。因此,心肌损伤或疾病会导致永久性损伤和心脏功能下降。再生能力的丧失,除其他原因外,是由于出生后心肌细胞分裂能力的丧失。与此同时,心脏细胞的能量代谢也发生了根本性的变化:心肌细胞现在主要从脂肪中获取能量,而不是从糖酵解中获

    来源:MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

    时间:2023-10-26

  • 识别器官排斥反应的根源分子

    根据最近发表在《Journal of Clinical Investigation》上的一项研究,研究人员已经确定了免疫系统如何调节小鼠的器官排斥反应,这一发现可能有助于提高人类的移植耐受性。根据OrganDonor.gov的数据,2022年进行了超过4.2万例器官移植,但大约10%到15%的移植受者会出现器官排斥症状。即使器官最初被接受,继发性感染也会诱发炎症,随后引发排斥反应,器官移植部外科研究教授、该研究的合著者Zheng Zhang医学博士说。“当我们将器官从一个人移植到另一个人时,会产生排斥反应的原因是我们的细胞有抗原,我们的免疫系统会识别抗原是来自我们自己还是其他人。对于外来抗原,

    来源:Journal of Clinical Investigation

    时间:2023-10-26

  • 李法美尼综合征患者可通过液体活检更早发现癌症

    一项新研究发现,一种分析基因组、片段组和甲基化组的游离DNA血液检测有望更早检测出李法美尼综合征患者体内的癌症。李法美尼综合征(Li-Fraumeni syndrome)是由生殖细胞中的TP53突变引起的,其患者在一生中容易罹患各种癌症。加拿大病童医院、安大略癌症研究所、玛格丽特公主癌症医院等机构的研究人员于本周在《Cancer Discovery》杂志上报道了这一成果。研究人员对193份血浆样本中的游离DNA(cfDNA)进行了回顾性分析,这些样本采集自89名带有生殖系TP53突变的成人或儿童,他们患脑瘤、乳腺癌、肾上腺皮质癌、软组织肉瘤或骨肉瘤的风险增加。42名参与者接受了长期检测,每个人

    来源:生物通

    时间:2023-10-26

  • 牛奶过敏之谜到底是怎么回事?

    牛奶过敏是儿童中最常见的食物过敏类型,也是最奇怪的。在所有过敏中,当免疫细胞对通常无害的分子(如牛奶蛋白、花生蛋白或猫皮屑)反应过度时,一个人就会生病。免疫细胞认为这些有害分子是危险的病原体,于是它们发起反击。免疫细胞大量产生炎症分子,一个人开始病得很重。大多数食物过敏会持续一生。牛奶过敏很奇怪,因为孩子们通常会“长大”。事实上,大约80%对牛奶过敏的儿童在成年后会消失。在拉霍亚免疫学研究所(LJI),科学家们正在仔细研究免疫细胞是如何驱动过敏反应的。他们的研究可能会指导更好的诊断和治疗牛奶和其他食物过敏的发展。LJI博士后研究员Sloan Lewis博士正在领导一项关于牛奶过敏的创新研究。L

    来源:Journal of Allergy and Clinical Immunology

    时间:2023-10-26

  • 研究表明,工程肠道细菌可以治疗高血压

    这项研究本月发表在同行评议的《药理学研究》(pharmacresearch)杂志上,该研究代表了一种范式的转变,乌托利多大学的高血压研究员、该论文的资深作者比娜·乔(Bina Joe)博士说。“我们一直在问的问题是,我们能否利用微生物群来帮助我们的健康,而最佳血压是健康的主要标志。”到目前为止,我们只是说微生物群的变化在血压升高或高血压中起作用。这些都是重要的发现,但它们并不总是具有立即的转化应用,”她说。“这是我们第一次证明我们真的可以做到这一点。这是一个原理证明,你可以使用微生物群来制造产品,显著改善你的健康。”Joe是犹他多医学和生命科学学院的杰出大学教授和生理学和药理学系主任,他是研究

    来源:University of Toledo

    时间:2023-10-26

  • Nature子刊新发现化合物阻断免疫反应信号通路

    CeMM、维也纳医科大学和洛桑大学的科学家首次成功地鉴定和表征了一种名为“Feeblin”的新小分子,它可以抑制转运蛋白SLC15A4与适配蛋白TASL的相互作用。这两种蛋白质都是体内促炎信号通路的一部分。特别是,患有自身免疫性疾病(如系统性狼疮(SLE))的患者可以从抑制信号通路中获益。在自身免疫性疾病中,炎症是慢性的,会导致严重的组织损伤。几个复杂的分子途径参与了这一过程,但针对这些途径的特定部分的治疗和药物仍然很少。奥地利科学院分子医学研究中心首席研究员兼科学主任Giulio Superti-Furga在《自然》杂志上发表的一项研究中表示,发现了一种名为TASL的新适配器蛋白,在从内切溶

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 《时代》杂志2023年度发明:人类智慧的见证

    《时代》杂志于2023年10月24日公布了本年度最佳发明名单。《时代》周刊每年都会公布200项发明,这些发明被认为以创造性的方式解决了引人注目的问题。今年的发明阵容涵盖了各个领域,重点关注人工智能、绿色能源和可持续发展等新兴领域。这些发明的评估标准是原创性、有效性和影响力,入选作品证明了人类创造力的变革力量。从概念到影响Sesame Solar的移动纳米电网(Mobile Nanogrid)是《时代》周刊榜单上的佼佼者。这种100%可再生供电的解决方案正在彻底改变无排放的灾难响应和离网供电方式。纳米电网是绿色技术的奇迹,它可以在 15 分钟内产生清洁的移动电力,在灾难期间充当生命线。 

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 模仿人体组织,对抗细菌

    这种新材料属于一种被称为水凝胶的物质,它是所有生物中都存在的生命“黏性”物质的本质,比如动物的软骨和海藻等植物。水凝胶的特性使其在生物医学研究中非常有用,因为它们可以模拟人体组织,允许细胞在实验室中生长。人造水凝胶也广泛用于从食品和化妆品到隐形眼镜和吸收材料的各种商品中,最近还用于医学研究,用于密封伤口和替换受损组织。虽然它们可以充分发挥促进组织生长的空间填充物的作用,但合成水凝胶在重现真实人体组织的复杂特性方面存在不足。但在今天发表在《Nature Communications》上的一篇研究论文中,新南威尔士大学的科学家们描述了一种新的实验室制造的水凝胶是如何像天然组织一样表现的,它具有许多

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 细菌可以提高寄主昆虫的生育能力

    加州大学圣克鲁斯分校领导的一项新研究揭示了毛管沃尔巴克氏体菌株如何提高其感染昆虫的繁殖能力,这一发现可以帮助科学家增加不携带人类疾病的蚊子的数量。领导这项研究的加州大学圣地亚哥分校生物分子工程助理教授Shelbi Russell说:“通过昆虫种群替代方法,他们保留了所有的蚊子,只是添加了沃尔巴克氏体,这样蚊子携带的病毒就会减少,当蚊子叮咬它们时,病毒就会传播给人类——这种方法非常非常有效。如果沃尔巴克氏体可以随着时间的推移进化出一些生育优势,那么我们就可以利用它来选择更高比例的蚊子,从而抑制病毒的传播。”罗素领导的一篇新论文中详细介绍了这些结果,该论文今天发表在《PLOS Biology》杂志

    来源:University of California - Santa Cruz

    时间:2023-10-26

  • 肤色与侵袭性乳腺癌背后的生物学

    印第安纳大学梅尔文和布伦西蒙综合癌症中心的研究人员正在解开黑人女性侵袭性乳腺癌背后的生物学原理在Harikrishna Nakshatri博士的带领下,这项研究可能会导致新的靶向治疗方法,以减少黑人女性乳腺癌的差异。Nakshatri是IU医学院乳腺癌研究的Marian J. Morrison教授,也是IU西蒙综合癌症中心维拉布拉德利基金会乳腺癌研究中心的研究员。“众所周知,尽管黑人女性的乳腺癌发病率很低,但结果却很差。她们在更年轻的时候患上乳腺癌,并且有更高的三阴性乳腺癌的发病率。”Nakshatri说。“即使在你纠正了社会经济和医疗保健准入因素之后,非洲血统仍然与最差的结果有关。”因此,N

    来源:Nature Communications

    时间:2023-10-26

  • 患有严重精神疾病的人在感染COVID-19后死亡的风险高出50%

    伦敦国王学院的一项新研究发现,在英国,与没有严重精神疾病的人相比,患有严重精神疾病的人在感染COVID-19后死于各种原因的风险更高。该研究发表在《英国精神病学杂志》上,调查了在COVID-19大流行的前两波期间,患有严重精神疾病(包括精神分裂症和精神病)的人增加死亡风险的程度。精神病学、心理学和神经科学研究所(IoPPN)和ESRC社会与心理健康中心的研究人员分析了2020年2月至2021年4月期间来自66万多名英国患者的数据。在7146名患有严重精神疾病的人中,与没有严重精神疾病的人相比,感染COVID-19后因各种原因死亡的风险高出50%。加勒比黑人/非洲黑人感染COVID-19后的死亡

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 新的证据解释了运动热身的重要性

    每个人都知道锻炼前热身肌肉的重要性。但是当我们给肌肉热身的时候到底发生了什么,所有的肌肉都是一样的吗?你可能会惊讶地发现,这种日常活动背后的科学并不总是很清楚。现在,在最近发表在《普通生理学杂志》(Journal of General Physiology)上的一项研究中,由大阪大学(Osaka University)、智经大学医学院(Jikei University School of Medicine)和国立量子科学技术研究所(National Institutes for Quantum Science and Technology)领导的一个多机构研究小组揭示了加热如何影响不同肌肉的收

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 细菌可以提高寄主昆虫的生育能力,对疾病控制具有重要意义

    蚊子和其他昆虫可以携带登革热和寨卡病毒等人类疾病,但当这些昆虫感染了某些沃尔巴克氏菌菌株时,这种细菌会降低宿主的疾病水平。人类目前利用这一点来控制世界各地的有害病毒种群。加州大学圣克鲁斯分校领导的一项新研究揭示了毛管沃尔巴克氏体菌株如何提高其感染昆虫的繁殖能力,这一发现可以帮助科学家增加不携带人类疾病的蚊子的数量。领导这项研究的加州大学圣何塞分校生物分子工程助理教授谢尔比·拉塞尔说:“采用昆虫种群替代方法,他们保留所有的蚊子,只是添加沃尔巴克氏体,这样蚊子携带的病毒就会减少,当蚊子叮咬它们时,病毒就会传播给人类,这种方法非常非常有效。”“如果沃尔巴克氏体可以随着时间的推移进化出一些生育优势,那

    来源:AAAS

    时间:2023-10-26

  • 肤色与祖先起源之间的遗传联系被新发现复杂化

    宾夕法尼亚州立大学的研究人员花了15年的时间研究加勒比海的卡利纳戈人,以更好地了解没有明显欧洲血统的人的肤色遗传。来源:Khai C. Ang 宾夕法尼亚州立大学的一个遗传学家团队正在寻找人类生物学中一个古老问题的答案:不同种族之间皮肤色素沉着基本差异的遗传起源。根据发表在《eLi

    来源:medical Xpress

    时间:2023-10-26

  • Nature子刊:谁能想到啊?肺癌细胞竟然受脑细胞的保护!

    斯坦福大学医学院的研究人员进行的一项研究表明,转移到大脑的肺癌细胞通过使被称为星形胶质细胞的脑细胞相信它们是需要保护的婴儿神经元而存活下来。研究人员发现,癌细胞通过分泌一种在发育中的人类大脑中普遍存在的化学信号来实施它们的诡计。这个信号将星形胶质细胞吸引到肿瘤,并促使它们分泌其他促进癌细胞存活的因子。研究人员认为,阻断该信号可能是减缓或阻止小细胞肺癌脑转移生长的一种方法,小细胞肺癌约占所有肺癌的10%至15%。星形胶质细胞在维持成人大脑的神经功能和连通性方面起着关键作用。它们在大脑发育过程中也很重要,因为它们促进了发育中的神经元之间的连接。研究人员研究了实验室小鼠、人体组织样本和在实验室培养皿

    来源:Nature Cell Biology

    时间:2023-10-25

  • Nature子刊最新研究揭示了雌激素如何发挥其抗糖尿病作用

    德克萨斯大学西南医学中心的研究人员报告称,典型的女性性激素雌激素刺激血管细胞向肌肉输送胰岛素,降低血糖,预防2型糖尿病。该研究结果发表在《自然通讯》杂志上,最终可能会导致2型糖尿病的新疗法,这种疾病影响着全球数亿人,并且越来越普遍。研究负责人Philip Shaul博士说,“这项对小鼠的研究揭示了一种新的机制,可以增强胰岛素向肌肉的输送,体内80%的葡萄糖都在肌肉中被处理掉”。研究人员早就知道,雌激素似乎可以预防2型糖尿病,这是一种以高血糖或葡萄糖为特征的疾病,由控制血糖的身体器官中胰岛素作用的丧失引起。例如,经历自然更年期或通过手术切除产生雌激素的卵巢进入这种状态的女性患2型糖尿病的风险明显

    来源:ut southwestern

    时间:2023-10-25

  • Cell发现不为人知的奥秘:细菌聚集如何导致感染

    结核分枝杆菌(MTB)是一种严重的呼吸道感染,80 年前,人们首次注意到它能形成蛇一样的绳索状结构。在10月20日发表在《细胞》(Cell)杂志上的一项新研究中,研究人员报告了这些绳索形成的生物物理机制,并展示了几代正在分裂的细菌如何结合在一起,形成这些结构,从而对抗生素产生耐药性。资深作者VivekThacker说:“我们的工作清楚地表明,绳索结构的形成对感染很重要,以及为什么这种高度有序的结构可能对发病机制很重要。”VivekThacker领导了这项工作,现在在德国海德堡大学传染病系工作。该研究使用了一种独特的技术组合来解决结核分枝杆菌绳索形成的作用。一种是肺芯片模型,它使研究人员能够直接

    来源:AAAS

    时间:2023-10-25


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