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Nat Commun:科学家对古老抗生素进行修饰 有望开发出新型抗菌药物
日前,一项发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自沃威克大学等机构的研究人员通过研究深入解析了抗生素D-环丝氨酸在分子水平下发挥作用的分子机制。相关研究或有望帮助开发治疗耐药性致病菌感染的新型有效的抗生素疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunkxjdglkssjx_1.html
JCI:揭示肥胖导致2型糖尿病的新<font color='red'>机制</font>
在一项新的研究中,来自美国德州大学西南医学中心(UT Southwestern)的研究人员鉴定出肥胖导致2型糖尿病的一个主要的机制。他们发现在肥胖小鼠中,胰腺释放到血液中的胰岛素不能够穿过形成血管内壁的细胞,即内皮细胞。因此,胰岛素不会被运送到肌肉中,从而在那里就不会促进人体中的大多数葡萄糖代谢。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jcijsfpdz2xtnbdxjz_1.html
《科学》子刊:科学家发现β受体阻滞剂可阻断压力导致的肺癌耐药性,并抑制肿瘤生长
近日,来自MD安德森癌症中心的Monique B. Nilsson团队发现,压力激素不仅会促进癌细胞的生长,还会促进癌细胞对治疗非小细胞肺癌的经典药物TKI抑制剂产生耐药性。让人欣喜的是,在Nilsson团队的努力下,她们不但揭示了压力促进肺癌细胞耐药和生长的机制,而且还发现治疗心血管疾病的常用药β受体阻滞剂,可以有效阻断这一过程,解除癌细胞的耐药性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxzkkxjfxstzzjkzdyld_1.html
Nature:重大发现!揭示出一种触发Th17细胞产生的新<font color='red'>机制</font>
在一项新的研究中,来自美国北卡罗莱纳大学莱恩伯格综合癌症中心的研究人员报道了触发Th17产生的新细节。Th17细胞发出信号,以便吸引其他的帮手到达肿瘤部位或感染位点。他们希望他们的发现能够有助人们寻找治疗自身免疫性疾病和癌症的新方法。相关研究结果于2017年10月25日在线发表在Nature期刊上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezdfxjscyzcfth1_1.html
对病毒进行实时测序如何帮助有效抑制传染病的暴发
在病毒疫情爆发后,对病毒基因组进行测序常常能够帮助研究人员评估病毒的扩散机制以及病毒的来源,2007年爆发的口蹄疫就代表了实时对病毒全基因组进行测序的开端,通过对病毒的完整基因组进行分析,研究人员不仅能够确定突变的病毒,还能够采取有效措施来遏制病毒的进展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dbdjxsscxrhbzyxyzcrb_1.html
Nature:重大突破!揭示血细胞释放化学信号S1P<font color='red'>机制</font>
血源性化学信号1-磷酸鞘氨醇(sphingosine-1-phosphate, S1P)是由血细胞释放出来的,用于调节免疫功能和血管功能。但是长期以来,人们对S1P是如何释放到血液循环中的知之甚少。在一项新的研究中,来自新加坡国立大学的研究人员报道,他们在血细胞中发现了这种通路。他们的发现对治疗各种免疫疾病和血管疾病产生广泛的影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezdtpjsxxbsfhxx_1.html
Science:揭示天然的多反应性IgA识别微生物群<font color='red'>机制</font>
IgA被认为包被着驻留在肠道中的共生微生物群(commensal microbiota),并且抵抗肠道病原菌。IgA反应是在正常的稳态条件下发生的,而且在诸如派尔集合淋巴结(Peyer’s patches)之类的粘膜相关淋巴组织中参与T细胞依赖性的和T细胞不依赖性的分化通路。然而,尽管稳态IgA(homeostatic IgA)是大量存在的,但是它的反应特异性长期以来却是未知的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejstrddfyxigas_1.html
Nature子刊:神秘蛋白质引发代谢紊乱分子<font color='red'>机制</font>
根据最近来自南卡罗琳娜大学的研究者们发表在《Nature Structural & Molecular Biology》杂志上的一篇文章,细胞对错误折叠的蛋白质的反应或许是引发代谢紊乱的原因,而非结果。在这一研究中,作者们鉴定出了一中此前很少被报道的启动代谢紊乱效应的分子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezksmdbzyfdxwlf_1.html
Cancer Discov:重大突破!Galectin-3抑制剂有望治疗对KRAS上瘾的癌症
在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员报道大约一半的起源自KRAS突变的肺癌和胰腺癌在疾病进展期间对这个基因上瘾。通过理解导致这些癌症继续依赖于KRAS才能存活的机制,他们能够鉴定出一种能够靶向它的药物。相关研究结果于2017年9月11日在线发表在Cancer Discovery期刊上,论文标题为“Galectin-3, a druggable vulnerability for KRAS-addicted cancers”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancerdiscovzdtpgale_1.html
JBC:突破!科学家鉴别出机体慢性炎症和糖尿病发生的关键分子关联!
近日,一项刊登于国际杂志Journal of Biological Chemistry上的研究报告中,来自马里兰大学医学院的研究人员通过研究阐明了炎症如何诱发糖尿病的分子机制。研究者发现炎症能够激活IRAK1,而且这种酶类还能够通过阻断IRS-1来阻断肌肉中的胰岛素信号,从而就能够明显降低肌肉中胰岛素代谢葡萄糖的能力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jbctpkxjjbcjtmxyzhtn_1.html
引发牛奶过敏的关键miRNA分子
根据最近发表在《Allergy》杂志上的一篇文章,miR-193a-5p是一个调节白介素-4(interleukin-4 ,IL-4)的关键转录后调控分子,这一调控机制进一步影响了儿童产生牛奶过敏的症状。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yfnngmdgjmirnafz_1.html
Nature:颠覆常规!揭示细胞产生piRNA新<font color='red'>机制</font>
从酵母到人类的所有有机体中的DNA编码着让它们存活和繁殖所必需的基因。但是这些有益的基因仅占我们的DNA的2%。事实上,三分之二以上的我们的基因组被自私基因占据着,这些自私基因仅关注它们自己的复制。它们分散在植物、真菌和动物的基因组中,能够从一个基因组位点跳跃到另一个基因组位点。尽管它们在产生基因组多样性上发挥着重要的作用,但是它们也能够导致致命性突变或不孕不育。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturedfcgjsxbcspirn_1.html
Cell:重磅!揭示免疫检查点抑制剂攻击癌症<font color='red'>机制</font>
在一项新的研究中,来自美国德州大学MD安德森癌症中心等研究机构的研究人员报道,阻断T细胞表面上的两个不同检查点的癌症免疫疗法通过增殖浸润到肿瘤中的不同类型的T细胞,对癌症发动免疫攻击。相关研究结果于2017年8月10日在线发表在Cell期刊上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzbjsmyjcdyzjgjaz_1.html
Cell Metabol:鉴别出能保护机体细胞免于毒性脂肪侵害的关键酶类
近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自哈佛大学公共卫生学院和霍华德休斯敦医学院的研究人员通过研究阐明了一种关键的脂肪生成酶如何保护机体细胞免于毒性脂肪的损伤。相关研究或能帮助研究人员全面理解肥胖相关代谢疾病的发病机制,比如2型糖尿病、脂肪肝和心力衰竭等,同时还能够帮助研究人员开发治疗多种疾病的新型疗法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellmetaboljbcnbhjtx_1.html
当进化与生物技术相碰撞时,我们该何去何从?
自从2012年以来,CRISPR-Cas9基因编辑技术便已引发基因工程变革。这种技术依赖于一种来自细菌细胞的酶,即Cas9。它的作用机制是在一个事先确定的位点切割生物的遗传储存系统(即DNA)。它在DNA上产生一个缺口。随后,人们就能够在那里插入一段新的序列,比如来自另一个生物的基因。 如此一种简单而又廉价的技术使得创造转基因生物(genetically modified organisms, GMO)更加容易。更令人关注的是,将编码酶Cas9的基因插入到细胞基因组中使得它能够自己执行这种切割-插入过程。这种[查看]
http://www.cxbio.com/Article/djhyswjsxpzswmghqhc_1.html
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