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  • Nature Genetics:局灶性癫痫研究发现了嵌合体形成的另一机制

    一项新研究发现,部分局灶性癫痫病例可以追溯到大脑中的嵌合突变,这种突变是由母体减数分裂过程中1号染色体1q臂上的拷贝数改变引起的。令人惊讶的是,其他组织类型会在胚胎发育阶段对这些突变进行修复,这与在发育阶段出现的体细胞嵌合突变形成鲜明对比。这篇题为“Post-zygotic rescue of meiotic errors causes brain mosaicism and focal epilepsy”的论文于10月23日发表在《Nature Genetics》杂志上。全美儿童医院和俄亥俄州立大学的Tracy Bedrosian以及北卡罗来纳大学教堂山分校的Erin Heinzen是本文的

    来源:AAAS

    时间:2023-10-25

  • 基因组超稳定,对鲨鱼来说是双刃剑

    鲨鱼是地球上最古老的鱼类之一,已经在海洋中生活了约4到5亿年。在此期间,我们的地球和地球上的许多居民都经历了数次巨大的变化,但鲨鱼的基本群体在某种程度上保持不变。从那时起,它们的体型和生物学特征几乎没有改变。近日,德国、澳大利亚、瑞典和美国的研究人员发现了背后的原因。他们发现,鲨鱼的代际间突变率是脊椎动物中最低的。这项研究由德国维尔茨堡大学发育生物化学系资深教授Manfred Schartl领导。这篇题为“Low mutation rate in epaulette sharks is consistent with a slow rate of evolution in sharks”的文章

    来源:AAAS

    时间:2023-10-25

  • 用磁铁移动肌肉纤维,“编程”它们在组织中的排列方式

    麻省理工学院(MIT)和波士顿大学的研究人员10月20日在《Device》杂志上报告说,用磁铁刺激肌肉纤维会使它们向同一方向生长,使组织内的肌肉细胞排列一致。这一发现为医学研究人员提供了一种更简单、更省时的方法来编程肌肉细胞排列,这与健康的肌肉功能密切相关。“在实验室环境中制造整齐肌肉的能力意味着我们可以开发模型组织,以了解健康和患病状态的肌肉,并开发和测试对抗肌肉损伤或疾病的新疗法,”麻省理工学院工程师、资深作者Ritu Raman说。她补充说,更好地理解控制肌肉生长的规则也可以应用于机器人技术。在之前的一项调查中,Raman和他的同事发现,在10天的时间里,每天30分钟的电刺激会使肌肉纤维

    来源:Device

    时间:2023-10-25

  • 水平基因转移,让寄生虫能够操纵宿主

    日本理化研究所生物系统动力学研究中心(BDR)的Tappei Mishina领导的一个研究小组发现,寄生虫利用窃取的基因操纵宿主,这些基因可能是通过一种被称为水平基因转移的现象获得的。这项研究发表在10月19日的科学杂志《Current Biology》上。许多寄生虫操纵宿主的行为以确保它们的生存和繁殖能力。Horsehair展示了这种行为控制最复杂的例子之一。这些马毛虫出生在水中,它们利用蜉蝣等水生昆虫搭便车到干燥的陆地上,在那里坐等,直到被蟋蟀或螳螂等陆生昆虫吃掉。一旦马毛虫到达这些寄主,它就开始生长并操纵寄主的行为。成熟的马毛虫最终诱导宿主跳入水中,往往使宿主最终死亡,从而完成自己的生命

    来源:Current Biology

    时间:2023-10-25

  • 某些全氟烷基和多氟烷基“永久化学品”被确定为甲状腺癌的潜在危险因素

    PFAS,也被称为“永久化学物质”,是一大类复杂的合成化学物质,可以迁移到土壤、水和空气中。由于它们的碳氟键很强,这些化学物质在环境中不易降解。自20世纪40年代以来,永久化学品一直用于世界各地的消费品,包括不粘炊具、防水服装、防污织物和其他抗油脂、水和油的产品。多个国家和国际机构,包括欧洲议会和美国环境保护署(EPA)已经宣布PFAS暴露具有潜在的健康风险。新发表的这项研究支持PFAS暴露是导致近年来甲状腺癌增加的潜在因素,需要考虑限制此类化学物质的应用。“随着近几十年来世界范围内甲状腺癌的大幅增加,我们想深入研究可能导致这种上升的潜在环境因素。这使我们发现,PFAS, '永远的化学

    来源:The Mount Sinai Hospital / Mount Sinai School of Medicine

    时间:2023-10-25

  • 17个基因特征与三阴性乳腺癌治疗后的缓解有关

    梅奥诊所的研究人员在一组特定的17个基因中发现了一种独特的模式,这种模式可能与三阴性乳腺癌治疗后的缓解有关。发表在《Breast Cancer Research》杂志上的多组学研究强调了进一步研究这一特征作为个体化医学目标的潜力。大约10-15%的乳腺癌属于“三阴性”的范畴,这表明它们的生长不是通过雌激素或黄体酮激素受体驱动的,也不是由人类表皮生长因子受体2 (HER2)驱动的。相比之下,其他乳腺癌至少有一种这样的受体,这使得治疗可以针对或阻断它们来抑制癌症的进展。众所周知,三阴性乳腺癌对靶向治疗有耐药性,因此化疗是主要的治疗选择。虽然大多数患者最初对标准新辅助化疗反应良好,但近20%的患者在

    来源:Breast Cancer Research

    时间:2023-10-25

  • 严重COVID炎症与过量的肠道真菌有关

    肠道真菌的失衡可能会导致COVID-19重症患者或长期患者过度炎症。一项研究发现,患有严重疾病的人体内有一种真菌的水平升高,这种真菌可以激活免疫系统,并引起长期的变化。这项研究发表在10月23日的《Nature Immunology》杂志上,它提出了一种可能性,即抗真菌治疗可以为COVID-19重症患者提供一些缓解。炎症的见解数以万亿计的微生物生活在我们的体内和体表,帮助我们消化食物,保护我们免受有害病原体的侵害等等。虽然大部分微生物群是由细菌组成的,但过去的研究表明,真菌部分——真菌群——也与免疫系统相互作用。先前的研究表明,许多COVID-19患者的肠道微生物组成发生了变化,保护屏障被破坏

    来源:Nature Immunology

    时间:2023-10-25

  • 新的研究质疑阿普唑仑的有效性

    新的研究表明,广泛使用的镇静剂阿普唑仑(阿普唑仑Xanax XR)可能不如医学期刊先前指出的那么有效,发表偏倚可能夸大了其40%以上的功效。       研究发现,发表偏倚将常用处方药苯二氮卓的疗效夸大了40%以上。一项新的研究表明,美国最广泛使用的镇静剂可能没有临床医生和科学家根据医学期刊上的出版物所认为的那么有效。       这项研究发表在10月19日Psychological Medicine杂志上,对FDA针对阿普唑仑(商品名Xanax XR)的五项随机对照临床试验进行了审查,研究了已发表和未发表的数据。

    来源:scitechdaily health

    时间:2023-10-25

  • 人工智能在肿瘤精准医学组织病理图像分析中的应用

    近年来,计算病理学领域发展迅速,计算病理学是指计算方法在病理工作流程中的应用。传统的病理学包括通过检查组织、器官和体液来研究疾病。在计算病理学中,使用计算机算法分析数字病理图像以提取有意义的信息。为此,机器学习、图像分析和数据挖掘等技术被用来协助病理学家完成疾病诊断和预后等任务。数字病理工作流程的采用产生组织病理切片的数字图像,这些图像的大型数据集的出版和计算基础设施的改进促成了最近的技术进步。计算病理学的方法大致可分为两个目标。首先,常规工作流程的自动化,否则将由病理学家执行,其次是新功能的增加。医学流行病学和生物统计学系的博士生Philippe Weitz在他的论文中关注的是新能力,即新方

    来源:Karolinska Institutet

    时间:2023-10-25

  • 富含CFTR细胞介导氯离子在气道上皮中的吸收

    爱荷华大学研究人员的一项新研究发现,被称为肺离子细胞的罕见肺细胞有助于从气道表面吸收水和盐。这种功能与这些细胞的预期完全相反,可能与囊性纤维化(CF)肺部疾病有关。五年前,科学家们报告了一项意外的发现:离子细胞——一种常见于鱼鳃和青蛙皮肤的细胞类型——也存在于人类肺部和呼吸道的内膜中。CF研究人员对这些肺离子细胞特别感兴趣,因为尽管它们只占气道内壁所有细胞的1%左右,但它们含有大约一半的CFTR总量,CFTR是囊性纤维化中功能失调的蛋白质。尽管富cftr离子细胞可能在CF中发挥重要作用,但这些细胞的功能尚不清楚。已知存在于气道分泌细胞中的CFTR通道将氯离子分泌出细胞并进入覆盖气道表面的薄层液

    来源:AAAS

    时间:2023-10-25

  • 在退化周期中,凋亡细胞可能导致毛囊细胞死亡

    “揭示干细胞生态位自我更新动力学不仅对理解组织稳态很重要,而且对理解癌症的起源也很重要。”一篇新的研究论文于2023年10月19日发表在Oncotarget的第14卷上,题为“凋亡细胞可能在其退化周期中驱动毛囊细胞死亡”。活体小鼠活体显微镜研究表明,毛囊退化过程中上皮细胞的清除涉及TGF-β(转化生长因子)和间充质-上皮相互作用的协同作用,包括基底上细胞分化和基底细胞凋亡。在这一过程中,基底上皮细胞不是在内部死亡,间充质真皮乳头(DP)在死亡诱导中起重要作用。考虑到DP细胞不是完成周期所必需的,只是它的开始,导致细胞凋亡向再生干细胞群体传播的机制仍然是一个悬而未决的问题。在他们的新研究中,来自

    来源:AAAS

    时间:2023-10-25

  • 科学家创造了能够降解瓶子里微塑料的人造蛋白质

    全球每年生产约4亿吨塑料,这一数字每年以4%左右的速度增长。它们制造过程中产生的排放是导致气候变化的因素之一,它们在生态系统中无处不在,导致了严重的生态问题。其中最常用的是PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯),它在许多包装和饮料瓶中都有。随着时间的推移,这种材料磨损成越来越小的颗粒——所谓的微塑料——这加剧了环境问题。PET已经占到全球塑料产量的10%以上,而且回收利用稀缺且效率低下。现在,来自巴塞罗那超级计算中心-国家中心Supercomputación (BSC-CNS)的科学家们,与CSIC催化和石化研究所(ICP-CSIC)和马德里康普顿斯大学(UCM)的研究小组一起,开发了能够降解PET微

    来源:AAAS

    时间:2023-10-25

  • 《Cell》为什么有的细菌形成长链

    由Vivek Thacker博士领导的一个来自洛桑联邦理工学院的研究小组,现在是海德堡大学医院传染病部的组长,他们研究了结核病细菌形成长链的原因以及这如何影响它们的传染性。他们的发现可能会导致新的治疗方法,并发表在《Cell》杂志上。结核病的病原体结核分枝杆菌每年在全世界造成约160万人死亡。感染的结果从清除无任何疾病到慢性感染消瘦和死亡。这种广泛的变异很大程度上取决于受感染宿主的免疫反应。病原体-宿主相互作用的分析是海德堡大学医院(UKHD)传染病部医学微生物学和卫生系的一个中心研究课题。人们早就知道,结核分枝杆菌产生绳状因子(cord factor),这对病原体的致病特性和毒力很重要,也导

    来源:Cell

    时间:2023-10-24

  • 《Neuron》科学家发现脑力更新的生物标志物

    研究结果可以帮助科学家开发脊髓损伤和其他神经系统疾病的再生疗法。神经元是构成我们大脑和脊髓的主要细胞,它是受伤后再生最慢的细胞之一,许多神经元不能完全再生。虽然科学家们在理解神经元再生方面取得了进展,但仍不清楚为什么有些神经元可以再生,而有些则不能。       加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员利用单细胞RNA测序(一种确定单个细胞中哪些基因被激活的方法),发现了一种新的生物标志物,可用于预测神经元在损伤后是否会再生。他们在小鼠身上测试了他们的发现,发现这种生物标志物在整个神经系统和不同发育阶段的神经元中始终是可靠的。这

    来源:Neuron

    时间:2023-10-24

  • 《iScience》妈妈和蟑螂有什么共同之处?

    研究人员正在研究一些昆虫在产仔过程中发生的巨大生理变化。这包括抑制它们的免疫系统以适应婴儿,这是一些昆虫和人类的共同之处。了解这些系统如何工作可以帮助改善纤维肌痛和其他免疫疾病的治疗。辛辛那提大学的生物学家是一个国际研究小组的成员,他们研究了夏威夷的蟑螂的复杂结构和生理变化,这些蟑螂会生下活的幼虫。“这不仅仅是免疫学的问题,”合著者、加州大学艺术与科学学院教授Joshua Benoit说。生物学家发现,这种昆虫的气管、免疫系统和外骨骼的外层角质层也发生了类似的变化,角质层会发生变化,为幼体腾出空间。这项新研究发表在《iScience》杂志上。这篇文章的重点是探讨昆虫中独立起源的活产(vivip

    来源:iScience

    时间:2023-10-24

  • Nature:设计可以有效地针对胶质母细胞瘤的基因疗法

    在对41例复发性胶质母细胞瘤患者进行的首次人体1期试验中,研究人员设计的溶瘤病毒治疗延长了患者的生存期,尤其是那些已有病毒抗体的患者治疗将“免疫沙漠”变成抗癌区研究证明了一种治疗胶质母细胞瘤的新型基因疗法的安全性和初步疗效胶质母细胞瘤(GBM)是一种侵袭性脑癌,众所周知,它对治疗具有耐药性,复发性GBM的生存期通常不到10个月。免疫疗法可以调动人体的免疫防御系统来对抗癌症,但对GBM没有效果,部分原因是肿瘤周围的环境在很大程度上无法穿透人体免疫系统的攻击。为了将这种免疫抑制环境转变为一种适合免疫反应的环境,布莱根妇女医院的研究人员设计了一种新型溶瘤病毒,这种病毒可以感染癌细胞并刺激抗肿瘤免疫反

    来源:AAAS

    时间:2023-10-24

  • 这种新型的磁性水凝胶有望改善糖尿病足的治疗

    糖尿病患者的伤口愈合能力受损,往往形成愈合缓慢的慢性伤口。这种无法愈合的伤口可能会引起严重感染,导致截肢等痛苦后果。为了应对这一全球性的医疗挑战,新加坡国立大学(NUS)的一组研究人员设计出一种创新的磁性伤口愈合凝胶,有望加速糖尿病伤口的愈合,降低复发率,从而降低截肢事件的发生。每次治疗需要使用一种特殊的绷带,绷带上涂有水凝胶,其中含有促进伤口愈合的皮肤细胞和磁性颗粒。为了最大限度地提高治疗效果,需要使用一种无线磁性设备来激活皮肤细胞并加速伤口愈合过程。磁刺激的理想时间大约是一到两个小时。实验室测试表明,与目前的传统方法相比,结合磁刺激的治疗方法治愈糖尿病伤口的速度要快三倍。此外,尽管这项研究

    来源:AAAS

    时间:2023-10-24

  • 《Nature Microbiology》结核病疫苗可以预防艾滋病死亡

    本周发表在《自然微生物学》(Nature Microbiology)杂志上的这项研究结果表明,当静脉注射这种唯一的商业上可用的结核病疫苗时,它能成功且安全地预防感染了猿类或灵长类动物形式的艾滋病毒SIV的猴子的肺部感染。尽管这种疫苗是艾滋病毒感染者的禁忌症。“这项研究真正令人兴奋的是,我们第一次在艾滋病毒模型中看到对结核病的完全保护。皮特大学微生物学和分子遗传学研究助理教授Erica Larson博士说:“这是以前没有发现过的。这表明有可能保护艾滋病毒感染者免受结核病的侵害。”三分之一的艾滋病毒感染者死于结核病,结核病是由一种叫做结核分枝杆菌的细菌引起的,通常会攻击肺部。它是仅次于COVID-

    来源:Nature Microbiology

    时间:2023-10-24

  • 一种与ACE2有关的工程肠道细菌有望治疗高血压

    托莱多大学的科学家们已经证明,工程细菌可以降低血压,这一发现为利用我们身体自身的微生物群来治疗高血压打开了新的大门。这项发表在《Pharmacological Research》杂志上的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、该论文的通讯作者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

    来源:Pharmacological Research

    时间:2023-10-24

  • the Lancet:怀孕期间体重增加会增加接下来几十年的死亡风险

    宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院(Perelman School of Medicine)的研究人员对发表在《柳叶刀》(the Lancet)上的50年数据进行了一项新的分析,结果显示,体重增加超过现在推荐的体重的孕妇在接下来的几十年里死于心脏病或糖尿病的风险更高。该小组研究了一个庞大的国家数据集,从一个人分娩到接下来的50年,评估死亡率,以显示怀孕期间体重增加的潜在长期影响。研究发现,所有体重组的死亡风险都较高,包括孕前体重过轻、正常体重或超重的人群,但肥胖人群的死亡风险没有增加。“我们希望这项工作能带来更大的努力,找到新的、有效的、安全的方法来支持孕妇实现健康的体重增加,”该研究的主要作者、宾

    来源:AAAS

    时间:2023-10-24


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