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《Cell》首次发现NLRC5在免疫反应和细胞死亡中的作用
圣裘德儿童研究医院的一项新研究发现,NLRC5作为一种先天免疫传感器起着一种以前未知的作用,引发细胞死亡。发表在《Cell》杂志上的研究结果显示,NLRC5如何驱动PANoptosis(一种突出的炎症细胞死亡类型)。这一认识对开发靶向NLRC5治疗感染、炎症性疾病和衰老的疗法具有重要意义。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellscfxnlrc5zmyfyhx_1.html
病毒吸收宿主RNA,急性<font color='red'>感染</font>可变慢性<font color='red'>感染</font>
戊型肝炎病毒是如何逃避免疫系统的?为什么感染会变成慢性而无法治愈?研究人员首次想要找出并分析一名慢性感染患者在一年多时间内的所有病毒种群。他们详细检查了来自血液样本的180多个个体序列。研究人员在2024年6月6日的《Nature Communications》杂志上发表了研究报告。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bdxsszrnajxgrkbmxgr_1.html
《Science》代谢途径与抗EB病毒<font color='red'>感染</font>
爱泼斯坦-巴尔病毒可导致一系列疾病,包括一系列癌症。巴塞尔大学和巴塞尔大学医院的研究人员在《Science》杂志上报道,现在新出现的数据表明,抑制感染细胞中的特定代谢途径可以减少潜伏感染,从而减少下游疾病的风险。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencedxtjykebbdgr_1.html
Nature:未知的补偿机制——细胞如何处理额外的染色体
对于生物体来说,额外的染色体通常是一个问题,可能会破坏发育或导致疾病。但有些细胞反而受益——例如,癌细胞或致病酵母菌可以利用额外的染色体逃避治疗,并产生抗药性。来自柏林夏里特大学的一组研究人员现在已经破译了酵母是如何设法弥补这种基因失衡的。他们的研究结果发表在Nature杂志上,这可能会为治疗耐药肿瘤或真菌感染提供新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturewzdbcjzxbrhcle_1.html
PNAS:大肠杆菌如何造成尿路<font color='red'>感染</font>
近日,一项发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究分析了大肠杆菌(E. coli)如何在几乎无菌的新鲜尿液中利用宿主的营养物质快速繁殖。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasdcgjrhzcnlgr_1.html
Nature Microbiology:一种以前未知的免疫反应途径
由德克萨斯大学西南医学中心的科学家领导的一个研究小组通过关注痘病毒蛋白,发现了一种广泛对抗多种病毒的抗病毒免疫途径。他们的研究结果发表在《自然微生物学》杂志上,可能最终导致预防或治疗病毒感染或阻止自身免疫性疾病的新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturemicrobiologyyz_1.html
白色念珠菌毒素在消化道定植中起着特殊的作用
白色念珠菌是一种在大多数人的消化道中自然产生的真菌。然而,这种真菌并不总是无害的。它可以在全身引起轻微到严重的感染。一种毒素,念珠菌素,与这些感染有关。它似乎对阴道感染尤其重要。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bsnzjdszxhddzzqztsdz_1.html
Immunity:EB病毒的弱点
在这项研究中,NIAID的研究人员检测了一种名为gp42的病毒蛋白,病毒必须利用它来感染B细胞。从理论上讲,一种能够阻断gp42与B细胞结合或融合的能力的疫苗或基于抗体的治疗方法将阻止EBV感染,从而阻止病毒在这些细胞中持续存在的能力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/immunityebbddrd_1.html
Nature最新研究表明,一类新的抗病毒药物可以对抗SARS-CoV-2
摘要:个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 阿尔伯塔大学的一个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 在本周发表在《自然》杂志上的这篇论文中,研究小组报告说,SARS-CoV-2(导致COVID-19的病毒)激活细胞中的一条途径,阻止过氧化物酶体和干扰素的产生,这是正常免疫反应的关键部分。该团队成功地测试了一种新的抗病毒药物,这种药物可以刺激干扰素的产生,从而扭转这种影响。 图1 Wnt/β-连环蛋白通路对SARS-CoV-2和[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezxyjbmylxdkbdy_1.html
《PNAS》肺部隐藏的抗流感大军
发表在《PNAS》上的一篇论文详细介绍了在流感感染期间,巨噬细胞如何离开外腔进入肺部,在那里它们减少炎症和降低疾病水平。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasfbycdklgdj_1.html
科学家在小鼠细胞中制造新冠病毒受体蛋白
一组科学家展示了一种方法,可以大量生产导致COVID-19的病毒SARS-CoV-2在人体细胞表面结合的受体。现在臭名昭著的病毒刺突蛋白与人类“ACE2”受体之间的结合是病毒感染的第一步。在小鼠细胞中制造功能性人类ACE2蛋白给科学家们提供了一种研究这些受体的新方法,并有可能将它们投入使用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjzxsxbzzzxgbdstdb_1.html
Cell Stem Cell:SARS-CoV-2可以<font color='red'>感染</font>多巴胺神经元,导致衰老
来自威尔康奈尔医学院、纪念斯隆凯特琳癌症中心和哥伦比亚大学瓦格洛斯内科和外科医生学院的研究人员表示, 表明感染了SARS-CoV-2的多巴胺神经元停止工作,并发出引起炎症的化学信号。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellstemcellsarscov2_1.html
1型糖尿病新模型:RNA编辑破坏模拟没有病毒参与的早期疾病
最近,希伯来大学哈达萨医学院、巴伊兰大学和范德比尔特大学的研究人员在《Cell Metabolism》杂志上发表了一项研究,他们为1型糖尿病(T1D)的早期阶段开发了一种新的范式,表明了一种与病毒感染无关的新病因。该团队研究了一种名为RNA编辑的过程,它的作用是拆除内源性RNA分子[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230102_industrialnews_1.html
Cell子刊:细菌连接酶揭示了多泛素特异性的基本原理
发表在《分子细胞》杂志上的一项研究描述了在细菌感染过程中蛋白质泛素是如何被修饰的。该研究详细介绍了制造一种被称为赖氨酸6多泛素的蛋白质的步骤,其中一条长链的泛素分子通过氨基酸赖氨酸连接在一起。这种形式的泛素通过发送分子信息来帮助细胞进行通信[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkxjljmjsldfstyx_1.html
COVID-19中和抗体ELISA试剂盒
中和抗体(Nab)有着可通过结合抗原、中和病原体来阻止病原体感染靶细胞的特点,与其结合后的病原体会变为非传染性。COVID-19特异性中和抗体Nabs可与病毒表面的刺突蛋白,即S蛋白结合,使COVID-19病毒与人细胞受体ACE2结合。这个过程被称为“免疫消毒”,免疫系统在病毒感染人体细胞之前就消灭了传染性颗粒。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/SARS-CoV-2Neutralization_1.html
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