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《PNAS》T细胞分泌物会影响血压
乙酰胆碱是一种神经递质,它在中枢神经系统和周围神经系统中发挥着重要的作用。除此之外,乙酰胆碱还能够调节血流,这是一个备受关注的研究领域。研究表明,乙酰胆碱通过作用于内皮细胞和平滑肌细胞来调节血流。在内皮细胞中,乙酰胆碱能够促进一氧化氮的合成和释放,从而引起血管扩张。在平滑肌细胞中,乙酰胆碱能够激活钙离子通道,引起血管收缩。此外,乙酰胆碱还能够调节心血管系统的功能。它能够降低心率和血压,从而减轻心脏的负担。这些作用使得乙酰胆碱成为一种重要的治疗心血管疾病的药物。乙酰胆碱对血流的调节作用是多方面的,它能够促进血管扩张和收缩,调节心血管系统的功能,对于心血管疾病的治疗具有重要的意义。但血液中乙酰胆碱
来源:Karolinska Institutet
时间:2023-04-03
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人工合成的大肠杆菌可以更好的抵御病毒感染
微生物是有价值的制造工具。一些生物技术行业在生产系统中广泛使用大肠杆菌,因此科学家们长期以来一直在研究这种细菌的基因组,以提高其产量。然而,来自噬菌体(感染细菌的病毒)的感染威胁以及不需要的遗传物质在生物体之间的转移构成了沉重的代价,因为它可能由于安全隐患和有缺陷的产品而停止生产。正因为如此,研究人员花了数年时间修补大肠杆菌,希望制造出更好、更安全的生产工具,扩大合成生物的应用范围和商业潜力。现在,在3月15日发表在《Nature》杂志上的一项研究中,来自哈佛医学院的研究人员报告了一种新的大肠杆菌菌株,它可以抵抗病毒感染,但无法在野外释放其修饰过的基因,降低了将修饰过的遗传物质整合到自然细胞中
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怀孕母兔接种RNA疫苗对子宫内的后代有益
研究人员3月24日在《Molecular Therapy》杂志上报道,新开发的针对寨卡病毒和HIV-1的mRNA疫苗产生了强烈的抗体反应,从怀孕的兔子转移到它们的后代。正如作者所指出的那样,这些结果支持了他们的疫苗平台LIONTM/repRNA的进一步开发,用于孕产妇和新生儿环境,以防止病原体在动物和人类中的母婴传播。最近应对COVID-19大流行的mRNA疫苗的成功,是开发针对其他传染病的mRNA疫苗的催化剂。美国食品和药物管理局已批准6个月及以上儿童接种mRNA疫苗,对孕妇的初步研究结果显示没有明显的损害。HDT生物公司的材料科学家、资深作者Amit Khandhar说:“预防母婴传播是减
来源:Cell Press
时间:2023-04-03
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PNAS:人体血液中的T细胞会分泌一种影响血压和炎症的物质
乙酰胆碱调节血液流动,但血液中乙酰胆碱的来源一直不清楚。现在,卡罗林斯卡学院的研究人员发现,人类血液中的某些T细胞可以产生乙酰胆碱,这可能有助于调节血压和炎症。这项发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究还表明,重症患者体内的这些免疫细胞与死亡风险之间可能存在关联。乙酰胆碱对血流的调节作用由来已久,1998年诺贝尔生理学或医学奖也对其进行了研究。然而,人类血液中乙酰胆碱的来源一直不清楚。之前的研究,比如瑞典卡罗林斯卡学院的Peder Olofsson小组的研究表明,一种被称为asChAT+ T细胞的特定类型的免疫细胞可以产生乙酰胆碱,并影响小鼠血管中的内皮细胞。然而,目前尚不清楚这些类
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人工智能能预测你在下次选举中的投票吗?
如今,像ChatGPT这样的人工智能技术似乎无所不能:写代码、作曲,甚至创造出逼真到让你以为它们是由专业摄影师拍摄的图像。把像人类一样思考和反应的能力添加到康加系列中。杨百翰大学最近的一项研究证明,人工智能可以像真人一样回答复杂的调查问题。为了确定在调查式研究中使用人工智能替代人类应答者的可能性,杨百翰大学的政治学和计算机科学教授和研究生组成的团队测试了GPT-3语言模型编程算法的准确性,GPT-3语言模型模拟了人类思想、态度和亚群体社会文化背景之间的复杂关系。在一项实验中,研究人员通过赋予人工智能某些特征,如种族、年龄、意识形态和宗教信仰,来创建人工角色;然后测试这些人工角色在2012年、2
来源:Brigham Young University
时间:2023-04-03
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NEJM:致病性基因变异增加幽门螺杆菌相关胃癌的风险
图片:致病性变异和幽门螺旋杆菌感染对胃癌风险的影响日本理研综合医学科学中心(IMS)的国际研究人员进行的一项大型病例对照研究发现,携带某些胃癌遗传风险因素的人,如果他们也感染了幽门螺杆菌,风险就会大得多。这项研究发表在医学杂志《新英格兰医学杂志》上,可能有助于开发治疗胃癌的定制基因组药物。胃癌是全球癌症死亡的第四大原因,有环境和遗传风险因素。在环境上,幽门螺旋杆菌感染会增加患胃癌的风险。由于幽门螺旋杆菌在东亚的毒力较高,胃癌的发病率在日本等国家也较高。从遗传学上讲,虽然遗传基因变异是我们拥有不同颜色眼睛的原因,而且作为个体是独一无二
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婴儿肠道微生物组不受母亲阴道微生物组组成的影响
长期以来,人们一直认为,分娩方式和新生儿在分娩期间接触母亲阴道微生物群的相关接触,会极大地影响婴儿肠道微生物群的发育。为了检验这一假设的科学有效性,加拿大的一组研究人员现在在《细胞与感染微生物学前沿》上发表了一项研究,研究了母亲阴道微生物组组成对婴儿出生后10天和3个月粪便微生物组发育的影响。英属哥伦比亚大学妇产科教授、该研究的通讯作者黛博拉·莫尼博士说:“我们表明,母亲阴道微生物群的组成在婴儿早期并没有对婴儿粪便微生物群产生实质性影响。”“在阴道分娩时接触母亲阴道微生物群似乎并没有建立婴儿粪便微生物群。”不可预测的婴儿肠道微生物群在他们的研究中,这是迄今为止最大的母婴队列研究之一,研究人员招
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功能性治愈慢性乙型肝炎
超过一半的慢性乙型肝炎患者患有某种形式的疾病,尽管经过多年的治疗,免疫系统几乎从未实现持续控制。根据目前的知识,这些患者因此需要终身药物治疗。在世界上首次关于停止使用常见抗病毒药物治疗严重形式的HBeAg阴性乙型肝炎的研究中,科学家们已经证明,如果在一段时间后停止抗病毒治疗,一些患者可以实现持续的免疫控制。由莱比锡大学医院与莱比锡临床研究中心(ZKS)合作领导的这项研究的作者预计,未来治疗乙型肝炎的国际指南将参考这些发现。研究结果最近发表在高影响力的《Journal of Hepatology》上。乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的肝脏炎症,可导致肝硬化或肝癌等严重问题,而且很容易通过体液传播。估
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3D细胞培养系统测试成纤维细胞在抗癌中的反应
三维共培养系统模拟肿瘤微环境,用于研究药物组合的影响。抗纤维化药物尼达尼布(nintedanib)可以改善抗癌药物顺铂减少肿瘤生长和侵袭的效果。成纤维细胞在体内结缔组织中构建并维持细胞外基质或细胞的物理支架。人们相信,癌性肿瘤可以招募附近的成纤维细胞,并利用它们促进自身的生长和侵袭。这个过程被称为癌症相关的成纤维细胞激活,也可以保护肿瘤不受化疗的影响,使治疗变得困难。在《APL Bioengineering》中,来自中央研究院、国立阳明交通大学、国立台湾大学医院和国立台湾大学的研究人员开发了一种3D细胞培养系统,以测试抑制成纤维细胞
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AI生成的虚假图片泛滥亟待监管
近日,美国前总统特朗普被全副武装的纽约防暴警察按倒在地的图片在推特等社交媒体平台泛滥,但这些看似细节丰富的图片却与事实毫不相干,这些图片出自人工智能(AI)驱动的图像生成技术。专家们警告说,这些图片昭示出一个新现实:在重大新闻事件发生后,虚假图片和视频有可能充斥社交媒体,进一步混淆事实,因此亟须部署相关技术并制订相关政策,对类似技术进行监管。合成图像真假难辨据美国《财富》杂志网站报道,这些“特朗普被捕”的图片由总部位于荷兰的开源调查媒体“响铃猫”网站的创办人艾略特·希金斯生成。当希金斯看到有关特朗普可能被捕的消息时,决定将其可视化。为此,他使用最新AI绘画工具Midjourney制作了关于特朗
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昼夜节律在肿瘤进展和扩散中的作用?时间疗法:如何选择更好的时机对抗癌症 提高成功率?
你的昼夜节律不仅控制着你的睡眠时间,它还会影响癌症的发展、诊断和治疗。在3月24日发表在《Trends In Cell Biology》杂志上的一篇综述论文中,研究人员讨论了昼夜节律在肿瘤进展和扩散中的作用,并描述了患者如何更好地选择进行癌症检测的时间,以及他们接受治疗的时间,以提高诊断的准确性和治疗的成功率。来自瑞士苏黎世联邦理工学院的分子肿瘤学家Zoi Diamantopoulou、Ana Gvozdenovic和Nicola Aceto表示:“昼夜节律控制着与癌症进展有关的大多数细胞功能,因此对这种关联的开发为对抗转移开辟了新的有前景的方向。”昼夜节律帮助我们的身体在一天中同步不同的任务
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Cell:想要看起来更年轻?增强身体的抗病毒免疫反应可以消灭衰老细胞
衰老细胞,停止分裂但不会死亡,会在体内累积多年,引发慢性炎症,导致癌症和退行性疾病等疾病。在小鼠中,消除衰老组织中的衰老细胞可以恢复组织平衡,从而延长健康寿命。现在,由麻省总医院(MGH)的研究人员领导的一个团队发现,对一种在人体组织中普遍存在的病毒的免疫反应可以检测并消除皮肤中的衰老细胞。在这项发表在《细胞》杂志上的研究中,科学家们分析了年轻人和老年人的皮肤样本,了解更多关于人体组织中衰老细胞的清除情况。研究人员发现,与年轻皮肤样本相比,老年皮肤中有更多的衰老细胞。然而,在老年个体的样本中,衰老细胞的数量并没有随着个体逐渐变老而增加,这表明某种类型的机制开始抑制它们。实验表明,一旦一个人变老
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DREAM复合物阻碍体细胞DNA修复 抑制DREAM可促进DNA损伤修复 帮助对抗衰老和癌症
科隆大学的一组研究人员发现,一种蛋白质复合物可以阻止人类细胞、小鼠和秀丽隐杆线虫基因组损伤的修复。他们还首次使用药物制剂成功地抑制了这种复合物。研究发表在《自然结构与分子生物学》杂志上,标题为“DREAM复合物作为体细胞DNA修复能力的保守主调控因子”。DNA损伤会导致衰老和疾病基因组不断暴露于由环境影响或我们正常代谢引起的损害。DNA修复能力取决于细胞类型和细胞周期阶段,生殖细胞与体细胞尤其不同。我们的遗传物质是代代相传的。因此不难想象我们的生殖细胞中的遗传物质会受到特别好的保护。高度精确的DNA修复机制在那里发挥作用,确保基因组的完整性,只有很少的变化传递给后代。多亏了DNA修复,我们的人
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盐什么时候尝起来会感觉甜的?味觉感知机制新发现
氯离子通过与T1rs受体结合在味觉感知中起着重要作用。它们影响咸味的感觉,可能有助于维持体内平衡和盐水平的平衡。来源:冈山大学的Atsuko Yamashita当食物分子激活舌头表面味蕾中被称为味觉感受器的蛋白质时,人类就能感知味道。这些感受器启动神经细胞,发送信号,大脑可以读取为甜、酸、咸、苦或鲜味,这取决于哪些感受器被激活。不同的感受器触发不同的味觉识别,人类感知五种基本的味觉:甜、鲜、苦、咸、酸。大多数有脊椎的动物都有相同的五种味觉感受器。在食物中,咸口味通常是添加食盐的结果,食盐(NaCl)有两种成分:钠离子和氯离子。当主要
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“食油”酶复合物结构破解
科技日报北京3月30日电 (记者张佳欣)美国能源部布鲁克海文国家实验室科学家制造出了第一个原子级结构的酶,这种酶可选择性地切断碳氢键,而这正是将简单碳氢化合物转化为更有用的化学物质的第一步,也是最具挑战性的一步。正如30日发表在《自然·结构与分子生物学》上的论文所描述的,详细的原子级“蓝图”提出了对酶进行工程改造以生产所需产品的方法。研究人员表示,他们希望创造一个多样化的生物催化剂池,可从中选择所需的底物,从丰富的碳氢化合物中生产出想要的独特产品。新方法可将廉价而丰富的烷烃转化为更有价值的生物产品或化学前体,包括醇、醛、羧酸盐和环氧化物。这种生物酶是50年前发现的AlkB,无需高温和高压等严苛
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BMJ:官方抗癌药物信息存在“重大缺陷”
《英国医学杂志》(The BMJ)今天发表的一项分析发现,欧洲临床医生和患者的官方处方药信息来源经常忽略有关癌症药物益处和相关不确定性的重要信息。尽管药品监管机构承诺共享决策和以人为本的护理,但研究人员表示,需要更好的关于药物益处和潜在危害的信息,以帮助为治疗决策提供信息,特别是对于晚期癌症等时间有限的患者。为了接受和参与医疗保健,患者需要有关治疗、检查和服务的高质量信息,包括处方药的好处和风险的信息。以前的研究着眼于如何将药物风险和不良反应的信息传达给患者,但关于药物益处的交流的研究有限。为了解决这一问题,研究人员开始评估在欧洲受监管的处方药信息源中,关于癌症药物益处和相关不确定性的信息传达
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《Nature》休眠肿瘤转移了,信号通路是关键
静止的肺腺癌肿瘤细胞簇从患者淋巴结显示低STING表达。资料来源:斯隆凯特林研究所Massagué实验室。斯隆凯特琳研究所的一组科学家发现,STING细胞信号通路在阻止休眠的癌细胞从原发肿瘤中逃脱几个月甚至几年后发展为侵袭性肿瘤方面发挥了关键作用。这一发现发表在3月29日的《Nature》杂志上,表明激活STING的药物可以帮助防止癌症扩散到全身的新部位——这一过程被称为转移。在肺癌的小鼠模型中,刺激STING通路的治疗有助于消除残留的癌细胞,并防止它们发展为侵袭性转移。这些细胞被称
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《Nature》“迷你胎盘”回答人类怀胎的奥秘
早期母胎界面滋养层细胞状态。“这是我们第一次能够描绘出胎盘发育的全貌,并详细描述了参与每个关键步骤的细胞。剑桥大学和惠康桑格研究所的共同第一作者Anna Arutyunyan说:“这种新的洞察水平可以帮助我们改进实验室模型,继续调查导致全球疾病和死亡的妊娠障碍。”来自剑桥大学、威康桑格研究所、瑞士弗里德里希·米歇尔生物医学研究所(FMI)、EMBL的欧洲生物信息学研究所(EMBL-EBI)及其合作者的研究人员,已经创建了胎盘如何发育并与子宫交流的深入图景。这项研究今天发表在《Natu
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Nature发现一个以前未知的新机制:防止休眠的癌细胞从原发肿瘤中逃脱
一个来自患者淋巴结的肺腺癌肿瘤细胞静止群显示出低的STING表达。图片来源:斯隆凯特林研究所Massagué实验室提供。MSK的研究人员发现了STING信号通路在防止休眠转移性癌细胞进展为活跃转移中的关键作用。用STING激活剂治疗实验室小鼠有助于消除转移细胞,并阻止侵袭性肿瘤的发展。该研究建议进一步研究STING激活作为一种新方法,在成功治疗原发肿瘤后防止癌症复发或扩散到其他器官。斯隆凯特琳研究所的一组科学家发现,STING细胞信号通路能阻止休眠的癌细胞从原发肿瘤中逃脱数月甚至数年后,发展为侵袭性肿瘤,这一通路发挥了关键作用。这一
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《Cell》压力大的植物会“哭泣”,一些动物能听到它们的声音
研究表明,缺水或受伤的植物会发出尖锐的声音,这可能会对园艺监测产生影响。植物不会默默承受痛苦。相反,根据今天发表在Cell上的一项研究,当口渴或有压力时,植物会发出“空气传播的声音”。作者发现,需要浇水或最近茎被剪掉的植物每小时发出大约35个声音。但水分充足和未经修剪的植物要安静得多,每小时只发出一次声音。你可能从未听过干渴植物发出声音的原因是这种声音是超声波——大约20-100千赫兹。这意味着它们的音调很高,很少有人能听到。然而,有些动物可能可以。蝙蝠、老鼠和飞蛾有可能生活在一个充满植物声音的世界里,该团队此前的研究发现,