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《Cell》一种small RNA有潜力逆转衰老
发表在《Cell》杂志上的一篇文章中,科学家们把注意力集中在一种小核核RNAs (snoRNAs)上,这种RNA通过抑制核糖体的产生而使细胞停止分裂除了扩大科学家对这类生物分子在细胞衰老中的作用的了解之外,这些发现还可以为设计新的核糖体疾病治疗方法提供信息。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellyzsmallrnayqlnzs_1.html
Nature子刊:两种调节线粒体自噬的蛋白质,开辟了一条新的途径
WEHI的研究人员与维也纳大学的一个团队合作,发现了两种调节线粒体自噬的蛋白质, NAP1和SINTBAD,它们参与调节细胞中有丝分裂的激活。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240725_industrialnews_1.html
Science Immunology发现负责快速免疫反应的关键代谢过程
费城儿童医院(CHOP)的研究人员在细胞中发现了一种关键代谢物,它有助于指导免疫反应,并在单细胞水平上解释了为什么最有效地识别病原体、疫苗或患病细胞的免疫细胞比其他细胞生长和分裂得更快。研究结果还表明,更好地了解这种代谢物及其在免疫反应中的作用,可以改进免疫疗法的设计,创造针对不同类型癌症的更持久的反应,并增强疫苗策略。该研究结果今天发表在《科学免疫学》杂志的网站上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scienceimmunologyfxf_1.html
一种有助于防止DNA复制错误的RNA分子
科学家们发现了一种名为“lncREST”(长链非编码RNA复制压力)的RNA,并揭示了它在触发对细胞快速分裂引起的压力的有效反应中的作用。LncREST定位于染色质(DNA在细胞中组织的结构)。它的主要功能是促进DNA复制和DNA损伤修复过程中关键蛋白质的定位。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzyzyfzdnafzcwdrnafz_1.html
Science解答谜题:细胞<font color='red'>分裂</font>时如何保持细胞身份
一个新的理论模型有助于解释表观遗传记忆是如何在染色质的化学修饰中编码的,是如何代代相传的。麻省理工学院的研究人员认为,在每个细胞核内,基因组的3D折叠模式决定了基因组的哪些部分将被这些化学修饰标记。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejdmtxbflsrhbc_1.html
Cell子刊:细胞<font color='red'>分裂</font>的结果并非只是两个子细胞,其残余是导致癌症扩散的原因
曾经被认为是细胞的垃圾桶,一个被称为“中间残体”的细胞物质的小气泡实际上包装着有效的遗传物质,这些遗传物质具有改变其他细胞命运的能力——包括使它们变成癌症。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231008_industrynews_1.html
5分钟“get”生物制药中细胞培养的关键要点
细胞培养在生物制药中有着广泛的应用。它是一种利用细胞生长和分裂的能力来生产药物的方法。通过细胞培养技术,我们可以大规模地生产各种药物,如蛋白质药物、抗体药物和疫苗。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/5fzgetswzyzxbpydgjyd_1.html
Leukemia:基于CRISPR的基因疗法为白血病治疗带来希望
丹麦奥胡斯大学的研究人员近日利用CRISPR-Cas9系统开发出一种基因疗法,可以阻止这种侵袭性AML亚型的细胞分裂,为AML的治疗提供了一种很有前景的治疗方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/leukemiajycrisprdjyl_1.html
研究人员在实验室成功地诱导了灵长类动物的卵母细胞
由Mitinori saiitou博士领导的日本研究小组的一项新研究成功地从食蟹猴的胚胎干细胞中诱导了减数分裂(分裂)卵母细胞,食蟹猴与人类有许多共同的生理特征。通过建立一种诱导减数分裂卵母细胞分化的培养方法,研究人员旨在揭示人类和其他灵长类动物生殖细胞的发育。这项研究的结果发表在2023年3月的《The EMBO Journal》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjryzsyscgdydllcldwd_1.html
哈佛研究发现:无论男女,个子越高,患癌风险就越大
一项来自哈佛大学的研究(图1)就曾报道过身高和癌症二者之间的关联。身高增加意味着存在更多细胞发生分裂和突变的风险,且人体中的胰岛素样生长因子IGF1、与身高相关的遗传成分等也会影响到患癌风险。不过,细胞分裂仍然是身高增加影响患癌风险的主要原因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hfyjfxwlnngzyghafxjy_1.html
人为什么会得癌症?《自然》子刊对体细胞、胚胎、精子测序发现重要基因!
人体是由无数细胞构成的,而每个细胞分裂时都需要复制基因组。在细胞分裂的过程中,DNA聚合酶按照模板链合成新的DNA链。当然,这一过程需要保证极低的误差率,这种低误差率是通过基础结合的保真度、聚合物的校对能力以及DNA错配修复的监测来保证的。在这一过程中,核酸外切酶具有校对活性,可以识别和去除错配的碱基。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rwsmhdazzrzkdtxbptjz_1.html
Mol Psych:研究揭示STAT3有助于调节情绪
大量科学研究表明,炎症过程在精神疾病的发展中起着关键作用。特别感兴趣的领域之一IL-6 / STAT3信号转导途径,其与抑郁症,精神分裂症和双相情感障碍有关。在《Molecular Psychiatry》杂志上发表的一项研究中,由神经生理学和神经药理学部的Daniela Pollak领导的MedUni Vienna研究人员表明,STAT3作为一种控制情绪反应的分子,在传递5-羟色胺相关信号系统中起着重要作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/molpsychyjjsstat3yzy_1.html
Genes & Devel:揭秘细胞记住自己身份避免产生诱发癌症错误的分子机制
癌症通常是细胞中DNA突变或细胞分裂问题所导致的结果,其会导致细胞忘记自己的身份或者无法正常发挥功能,近日,一项刊登在国际杂志Genes & Development上的研究报告中,来自索尔克研究所等机构的科学家们通过研究深入揭示了细胞分裂后新的细胞如何记住自己的身份,这些记忆机制或能帮助解释当细胞身份无法维持时所出现的问题,比如癌症等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/genesdeveljmxbjzzjsf_1.html
Sci Signal 显示细胞膜TNF受体的分子模式
一个生病的细胞是死亡、分裂还是在体内游走,都是由细胞膜上复杂的信号分子和受体的相互作用来调节的。在免疫系统中最重要的一个分子线索是肿瘤坏死因子α(TNFα)。现在,歌德大学的研究人员使用光学显微镜首次在细胞水平观察到了单个TNFα的分子组装以及其如何结合在细胞膜上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scisignalxsxbmtnfstd_1.html
Nat Commun:参与DNA修复的蛋白质可能有助于抑制癌症
每天,人体内的细胞都会经历无数次的分裂。新生的细胞用于替换分旧的,损坏的或死掉的细胞。不过,在细胞分裂之前, DNA会首先复制产生精确副本,并将其传递给新细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommuncydnaxfddbz_1.html
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