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利用干细胞疗法真的能够治疗人类失明吗?
尽管存在很多挑战,科学家们依然会继续寻找新方法来治疗困扰很多患者的眼部疾病,眼睛是一种非常复杂且脆弱的器官,这也就是为何从事这个领域研究的科学家们会花费更长的时间来进行相关研究的原因了。目前研究人员还有需要障碍需要克服,比如干细胞的运输技术,如何在进入眼镜使得干细胞快速与眼睛中的细胞整合,以及如何降低免疫排斥的风险;然而当前研究中,研究人员能够利用生物材料来改善干细胞的整合作用,而相应的研究结果也让研究人员非常高兴,同时这些研究成果也克服了研究人员最初遇到的一些挑战。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lygxblfzdngzlrlsmm_1.html
有了这种新型抗体!超级耐药菌克雷伯氏肺炎菌或许无处可逃了!
研究人员正在开发一种具有潜力的替代疗法用于治疗对碳青霉烯抗生素产生抵抗性的克雷伯氏肺炎菌导致的感染。这种方法使用抗体靶向克雷伯氏肺炎菌的保护性荚壳多糖,使得一种叫作中性粒细胞的免疫细胞能够攻击并杀死细菌。这项早期的体外研究由NIAIDRocky Mountain实验室、罗格斯大学新泽西医学院的科学家共同完成。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ylzzxxktcjnyjklbsfyj_1.html
个体化癌症疫苗有望改善癌症的治疗方式
癌细胞的DNA在不停地发生突变,与此同时,它们也会产生一些内部多肽序列发生微小改变的蛋白质。就如同我们体内的每一个细胞都会递呈一部分多肽给免疫系统来认定它们是“自己人”,癌细胞会递呈它们错误的新多肽(或新抗原),揭示它们的外来属性或“异己分子”。在接收了这些新抗原后,免疫系统的树突细胞(DGs)可以启动强大的T细胞响应来攻击那些表达它们的癌细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gthazymywgsazdzlfs_1.html
科学家有望开发出一种新型的癌症<font color='red'>免疫</font>疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自约翰霍普金斯大学的研究人员通过研究开发了一类新型的癌症免疫疗法药物,其或能有效利用免疫系统的强大潜力来帮助机体抵御癌症,研究者指出,这种新方法或能明显抑制肿瘤的生长,甚至对一些当前疗法无法治疗的癌症也能发挥有效的治疗作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjywkfcyzxxdazmylf_1.html
科学家提出开发通用型流感疫苗的战略计划
相比十几年前而言,流感病毒学、免疫学和疫苗学的研究进展往往能够开发出更加可行的通用流感疫苗,本文研究中,研究人员重点关注了流感病毒研究的三个关键领域,即改变对病毒传播的理解、流感感染的自然历史和发病机理,精确描述保护性流感免疫力发生的机制以及如何制定疫苗接种策略、支持通用流感疫苗的合理设计理念,包括开发新型免疫原及佐剂来增强机体免疫力,并且延长疫苗在体内的保护时间。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjtckftyxlgymdzljh_1.html
突破!激活T细胞提高显著改善<font color='red'>免疫</font>检查点疗法和T细胞疗法!
改善体内高度特异性的免疫战士——T细胞攻击癌症的肿瘤免疫治疗在临床上y已取得了长足的进展。然而这种方法只在10-30%的病人身上有效,原因之一就是T细胞耗竭,这种情况是由于T细胞在肿瘤微环境种被反复刺激,最终失去了杀伤肿瘤的能力。来自匹兹堡大学医学院和医学中心(UPMC)的新研究表明,靶向治疗的同时,防止或者逆转这种代谢上的耗竭可以增强免疫治疗,可能有助于用免疫疗法帮助更多的人。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tpjhtxbtgxzgsmyjcdlf_1.html
Cell Rep:科学家发现一种新型的机体<font color='red'>免疫</font>系统调节因子
研究者Riitta Lahesmaa教授说道,我们发现,名为HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白质或许充当了调节性T细胞的关键调节子,能够帮助控制促进T细胞功能发挥的大量基因进行表达;此外,研究人员还利用全基因组学的技术进行研究发现,HIC1能够结合到细胞核的特殊位点上,而这些位点中经常含有和免疫介导性疾病相关的遗传突变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrepkxjfxyzxxdjtm_1.html
如何有效预防李斯特菌病诱发的人类死亡?
李斯特菌是一种可怕的细菌,因为其在我们的冰箱中都可以找到,2008年暴发了加拿大最著名的李斯特菌暴发,当时被细菌污染的熟肉引发了57人患病,最终24人死亡。这种致病菌的全称是单增李斯特氏菌,其会诱发食源性疾病的暴发,而且死亡病例常常发生在高危人群中,高危人群通常包括孕妇、65岁以上的老年人,以及接受疗法抑制机体免疫系统的癌症患者或HIV患者。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rhyxyflstjbyfdrlsw_1.html
Nat Commun:新研究揭秘为什么会过敏!
明白免疫系统如何记住致敏原将帮助防止严重的过敏反应。来自SigN的Jin-Shu He及其同事与新加坡及美国的研究人员合作解密了IgE记忆的功能。他们没有发现IgE记忆细胞,相反他们发现了另一种抗体IgG1的记忆细胞帮助完成了IgE反应的记忆功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunxyjjmwsmhgm_1.html
两篇Nature揭示TGF-β促进癌症逃避<font color='red'>免疫</font>检测
在一项新的研究中,由西班牙ICREA巴塞罗那生物医学研究所(IRB Barcelona)研究员Eduard Batlle领导的一个研究团队给出一种解释:激素TGF-β导致免疫系统不能看见结肠癌细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lpnaturejstgfcjaztbm_1.html
《Nature》里程碑式突破!检测细胞相互作用新方法
在近期发表的这篇《Nature》文章中,Victora团队利用最新开发的LIPSTIC系统,监测了免疫细胞之间的短暂“邂逅”:一群看起来一样的细胞,单个细胞偶尔“亲吻”另一个细胞,然后“跑开”。为了追踪细胞的这种瞬时相互作用,Victora实验室的博后研究员、本文第一作者Giulia Pasqual为细胞的物理接触结构打上了标签。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturelcbstpjcxbxhzy_1.html
Science:发现10种新型细菌<font color='red'>免疫</font>防御系统,有望开发出下一代基因编辑工具
在一项大规模的系统性研究中,来自以色列魏茨曼科学研究所的Rotem Sorek教授和他的研究团队揭示出细菌存在10种之前未知的细菌免疫防御机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencefx10zxxxjmyfy_1.html
癌症<font color='red'>免疫</font>疗法系统如何实现远程控制?
来自加州大学圣地亚哥分校的研究小组开发出了一种基于超声波的系统,它可以对活的免疫T细胞进行非侵入性和远程控制,使它能够识别并杀死癌细胞。研究发表在《PNAS》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/azmylfxtrhsxyckz_1.html
Immunity:突破!科学家破译IL-23十五年未解的秘密!揭示了自身<font color='red'>免疫</font>疾病的关键机理!
近日,一个由VIB-UGent炎症研究中心Savvas Savvides教授领导的国际团队揭示了包括牛皮癣、风湿性关节炎和克罗恩病在内的自身免疫疾病和炎症疾病的关键分子机制。通过聚焦于免疫调节因子IL-2,他们发现它的促炎活性强烈依赖于其受体IL-23R在结构上激活它。这项研究成果于近日发表在Immunity上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/immunitytpkxjpyil23s_1.html
厉害了!新型CAR-T疗法可抑制HIV感染
在刚刚过去的2017年,FDA批准了第一个针对癌症的基因疗法——CAR-T疗法。近日,科学家们报告说,同样的基因工程细胞技术在实验室动物中显示出抑制HIV感染的能力,甚至有可能根除HIV。虽然这项研究样本很小,只在两只平顶猴以及实验室培养的细胞上测试了基因工程“CAR”细胞的作用,但是,研究结果预示,在发展艾滋病疫苗的30年无功努力之后,人们可能有了协助免疫系统对抗HIV感染的新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lhlxxcartlfkyzhivgr_1.html
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