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PNAS:揭示机体免疫系统抵御沙门氏菌感染的分子<font color='red'>机制</font>
日前,一项刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自东英吉利亚大学的科学家们通过研究揭示了人类机体应对沙门氏菌感染的分子机制,文章中,研究人员阐明了,血液干细胞如何通过获取来自骨髓支持细胞的能量在感染的最初几个小时内产生反应,本文研究结果或能帮助研究者开发新型疗法来治疗沙门氏菌的感染和其它细菌性疾病。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasjsjtmyxtdysmsjgr_1.html
研究人员揭示效应性T细胞和耗竭性T细胞早期命运决定<font color='red'>机制</font>
2019年10月9日,E. John Wherry组在Immunity杂志上发表了文章“TCF-1-Centered Transcriptional Network Drives an Effector versus Exhausted CD8 T Cell-Fate Decision”,揭示在小鼠模型中慢性感染和肿瘤发生早期,存在着耗竭性T细胞前体(Tex precursors)和类效应性T细胞(Effector-like T cells, Teff-like)的二元分化机制的相关报道。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjryjsxyxtxbhhjxtxbz_1.html
【外泌体科普2】外泌体在免疫学中的应用
本文聚焦外泌体在免疫系统中的作用,阐明外泌体由神经系统、内分泌系统等各种类型的细胞释放出来,通过运输蛋白质、脂质、mRNA和miRNA等物质,参与各种生理现象和疾病发展。和光纯药成功开发出了新型提取试剂盒(产品编号:293-77601),通过利用与传统产品截然不同的提取机制,可提取到纯度极高的完整外泌体,对了解外泌体本身的生理现象具有极大帮助。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wmtzmyxzdyy_1.html
Science子刊:结直肠癌药物如何发挥作用的发现将帮助更多的患者
结直肠癌是一种常见的致命疾病,治疗决定越来越多地受到每个患者体内哪些基因突变的影响。一些有特定基因突变的患者从一种名为西妥昔单抗的化疗药物中获益,尽管这种药物的作用机制尚不清楚。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjzcaywrhfhz_1.html
FASEB J:发现治疗胰腺癌的新靶标!癌症之王瑟瑟发抖!
最近在FASEB杂志上的一项研究发现了胰腺肿瘤对化疗产生耐药性的新机制。其机制包括早幼粒细胞白血病蛋白(PML)功能的丧失,其作用类似于肿瘤抑制因子。令人惊讶的是,研究人员发现,PML功能障碍不是由于基因突变或基因表达改变,而是一种特定类型的蛋白质修饰的改变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/fasebjfxzlyxadxbbazz_1.html
J Clin Invest:研究人员揭示为什么艾滋病患者更容易患上结核病
肺结核和艾滋病是这两种世界上最致命的传染病,如果同时发生,情况会更糟。现在,德克萨斯生物医学研究所的研究人员已经找到了解决这一健康问题的重要机制。而且,他们的发现可能会为高危人群带来一种新的治疗模式。研究结果发表在《临床研究杂志》(Journal of Clinical Investigation)上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jclininvestyjryjswsm_1.html
研究揭示重要形态发生素BMP的分泌调控<font color='red'>机制</font>
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一类重要的形态发生素,其介导的信号通路不仅广泛参与胚胎发育、器官形成、组织再生等生命过程,还与多种疾病及肿瘤发生密切相关,因此BMP信号通路受到学术界的广泛关注。然而,作为一类经典的胞外信号分子,BMP是如何从细胞内分泌和运输到细胞外?这一问题一直困扰着学术界。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
Adv Sci:研究人员描述了一种诱导癌细胞自我杀伤的<font color='red'>机制</font>
研究人员描述了一种新的机制,通过干扰离子稳态诱导癌细胞的自我杀伤。韩国科学技术研究院生化工程系的一个研究小组开发了螺旋多肽钾离子载体,可导致程序性细胞死亡。离子载体增加活性氧浓度,使内质网应激至细胞死亡。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/advsciyjrymslyzydaxb_1.html
Nat Commun Signal:新型癌症信号有助于抗癌药的开发
长期以来,科学家们在急性髓细胞白血病(AML)等多种癌症中已经发现了一种称为“KIT酪氨酸激酶“的信号传导受体蛋白的突变。然而,关于该蛋白的突变在AML等癌症的发生过程中的信号转导作用一直不清楚。如今,来自日本东京大学的科学家通过使用针对细胞内转运的新合成化合物揭示了其中的分子机制,并提供了一种新的抗癌策略。相关结果发表在最近一期的《Cell Communication and Signaling》。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunsignalxxazx_1.html
CMGH:揭秘慢性胰腺炎诱发胰腺癌发生的分子<font color='red'>机制</font>
慢性胰腺炎(CP,Chronic pancreatitis)是诱发胰腺导管腺癌(PDAC,pancreatic ductal adenocarcinoma)的易感因素,PDAC是一种最常见且最具致死性的胰腺癌,目前研究人员并不清楚慢性胰腺炎和胰腺导管腺癌之间的关联。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cmghjmmxyxyyfyxafsdf_1.html
Nat Immunol:研究揭示Foxp3缺失的情况,T细胞功能重组调节新<font color='red'>机制</font>
转录因子Foxp3缺失的调节性T细胞(Treg细胞)缺乏抑制功能,表现为效应T (Teff)细胞样表型。近日来自波士顿儿童医院免疫学科和哈佛医学院儿科的Talal A. Chatila发现,Foxp3缺乏使雷帕霉素(mTOR)复合物2 (mTORC2)信号通路的代谢检查点激酶靶蛋白失调,并引起有氧糖酵解和氧化磷酸化,相关研究成果发表在《Nature Immunology》上,题为"Functional reprogramming of regulatory T cells in the absence of Foxp3"。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natimmunolyjjsfoxp3q_1.html
Nat Genet:染色体结构的重排真会影响其功能吗?
长期以来,分子生物学家一直认为,基因组的3D结构域能够控制基因的表达方式,当在果蝇中研究了高度重排的染色体后,欧洲分子生物学实验室的科学家们通过研究揭示了在某些基因中发现的一些情况,研究人员阐明了3-D基因组结构(染色体拓扑学结构)和基因表达之间的解偶联机制,相关研究刊登于国际杂志Nature Genetics上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natgenetrstjgdzpzhyx_1.html
Nat Cell Biol:研究揭示肿瘤生长的核心——癌细胞的进食<font color='red'>机制</font>
由辛辛那提大学、日本庆应义塾大学和广岛大学的研究人员领导的一个国际研究小组发现了癌细胞的能量产生机制,这种机制推动核仁的生长,并导致肿瘤迅速繁殖。这项研究结果于近日发表在《Nature Cell Biology》杂志上,它可能会导致新的癌症治疗方法的发展--通过切断核仁的能量供应来阻止肿瘤的生长。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcellbiolyjjszlscd_1.html
Nature:首次揭示军团菌毒素SidJ劫持人钙调蛋白并促进这种细菌茁壮成长<font color='red'>机制</font>
在一项新的研究中,德国哥德大学的Sagar Bhogaraju和Ivan Dikic及其团队发现军团菌(Legionella)中的毒素SidJ对人体蛋白进行了独特的修饰,并帮助军团菌在人体细胞内生长。SidJ利用自身的优势劫持了人体中一种称为钙调蛋白(Calmodulin)的蛋白,这是致病菌利用人类分子机构并将它转化为对抗人类的经典例子之一。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturescjsjtjdssidjj_1.html
Devel Cell:中心粒在细胞分裂过程中或扮演关键角色
有丝分裂是染色体所编码的遗传信息平均分配给两个子代细胞的过程,其是地球上所有生命的基本特征,近日,一项刊登在国际杂志Developmental Cell上的研究报告中,来自维也纳大学等机构的科学家们通过研究分析了中心粒促进细胞有丝分裂过程的分子机制,相关研究或能帮助阐明有丝分裂过程中这些微小细胞结构的功能。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/develcellzxlzxbflgcz_1.html
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