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中国“雷公藤”植物能解决所有肥胖问题吗?
近几十年来,科学家遍寻世界神奇植物尝试所有方法让人们变得更苗条。当减肥产品和减肥补充剂的市场发展成为几十亿美元的产业时,他们开始研究蒲公英、咖啡、坚果等等。科学家们种植了一种可食用的肉质植物--印度仙人掌,印度农村的部落人民在打猎时食用印度仙人掌来抑制饥饿。科学家们来尝试萃取一种名叫火地亚属(hoodia)非洲植物的精华,这种看起来像细长的泡菜的植物会让你产生饱腹感,即使你一口也没开始吃。 但是在早期的研究中,没有一种植物比中国中草药-雷公藤在减肥方面更能大放异彩。 在一篇发表在《细胞》周四期刊的文章里,科学家[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zglgtzwnjjsyfpwtm_1.html
潮霉素B Hygromycin B
潮霉素B是由吸水链霉菌(Streptomyces hygroscopicus)发酵生产的一种氨基糖苷类抗生素,它通过抑制蛋白质合成能杀死细菌、真菌和高等真核细胞[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cmsbhygromycinb_1.html
甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷
衰老过程可以延迟甚至逆转?日本筑波大学的Jun-Ichi Hayash教授领导的研究团队最近发现至少在人类细胞系中确有如此可能。他们还确认了两种特殊的,能够调节最小和结构最简单的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分参与了衰老的过程。这篇研究发表在最近的ScientificR eports上。 在许多物种(包括人类)中,线粒体功能异常是衰老的标志之一。这种理论来源于线粒体在细胞中扮演的能源站角色,它通过细胞呼吸过程产生的能量,为细胞供能。线粒体DNA损伤会使线粒体DNA改变或者突变。而这些变化的积累与寿命的降低[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gasjdnzslxgxltqx_1.html
技术iBOLT,特异定位控制蛋白功能
一种新的技术可以更容易地定位和抑制细胞中特定的酶和其他蛋白质,并能通过光来任意开启和关闭这一调节。该方法为研究人员提供在天然细胞环境下研究蛋白质的功能的另一种工具。这篇研究在线发表在最近的Nature Chemistry。 在这项研究中,英国剑桥大学医学研究分子生物学实验室的Jason W. Chin和他的同事通过有选择地束缚小分子抑制剂到靶蛋白使得酶的活性被抑制。他们在这过程中使用到了他们之前发表的一种技术,应用了在细胞中发现的含有紧密烯烃和炔基非天然氨基酸的特殊基因编码蛋白。因此研究人员能够迅速和明确使用与嗪[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jsibolttydwkzdbgn_1.html
DNA环状分子的自主复制
生物系统中存在很多的自主复制的例子。然而,人工制造这样的生物系统的自主复制系统却是相当困难,这是因为生物系统很复杂。在其他领域,人类可以创造某些自我复制系统,比如磁场系统以及模块化机器人等等。我们很少将这些人造的自我复制系统和生物系统中的自我复制系统进行比较。因而,如果能从理论上将人工的自主复制系统和生物细胞系统中的复制进行比较,这对于设计新型自主复制系统具有很大意义。其中,细胞中的DNA分子就是一个很好的切入点。基于其可以进行相互识别的特性,即DNA分子可以完成自组装和复制。 最近,韩国科学家们的研究证明,[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dnahzfzdzzfz_1.html
科学家发现导致自身免疫疾病关键基因
近日,来自美国的科学家发现一个基因能够调节T细胞选择过程,为了解免疫系统如何错误识别自身组织作为攻击目标提供了深入见解。这项研究发表在国际学术期刊immunity。 Clec16a是一个与多种自身免疫紊乱有关的基因,其中包括1型糖尿病,多发性硬化,系统性红斑狼疮,乳糜泻,克罗恩病,青铜色皮肤病,原发 性胆汁性肝硬化,类风湿性关节炎,幼年特发性关节炎以及非瘢痕性脱发,虽然有遗传学证据表明Clec16a对于自身免疫发育具有重要作用,但该基因与自身 免疫性疾病的广泛性联系仍未建立。 在该项研究中,研究人员构建了Cle[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjfxdzzsmyjbgjjy_1.html
类泛素化E3连接酶调节小鼠造血功能
近日,来自美国的科学家在国际学术期刊cell death & differentiation在线发表了一项最新研究进展,他们发现ufm1连接系统的E3连接酶RCAD/Ufl1对于调节造血干细胞功能及小鼠造血发育具有重要调控作用。 Ufm1(ubiquitin-fold modifier1)连接系统是一种新的类泛素修饰系统,与其他的一些类泛素修饰系统具有类似的生化特征。Ufm1途径通过特异性的 E1(uba5),E2(ufc1),E3三种酶催化介导对靶蛋白对修饰,但关于E3连接酶的研究一直较少。 之前有研究报道[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lfshe3ljmdjxszxgn_1.html
老年痴呆靶向性疗法新希望
近日,一项发表于国际著名杂志Nature Structural and Molecular Biology上的研究论文中,来自伊利诺伊大学的科学家们通过研究确定了一种存在于大脑斑块细纤维中的特殊分子结构,该分子结构或是阿尔兹海默氏症发病的标志,这种分子名为β淀粉样蛋白-42,其对神经细胞具有毒性,而且被认为可以刺激疾病的级联反应。 理解纤维中β淀粉样蛋白-42的氨基酸长链形式的物质结构,对于揭示β淀粉样蛋白如何进行不正确地折叠以及在大脑中积聚形成毒性斑块非常重要。研究者Yoshita[查看]
http://www.cxbio.com/Article/lncdbxxlfxxw_1.html
线粒体移植的替代方案
线粒体是密切与能量代谢相关的细胞器,无论是细胞的成活(氧化磷酸化)和细胞死亡(凋亡)均与线粒体功能有关,特别是呼吸链的氧化磷酸化异常与许多人类疾病有关。流行的观点认为,线粒体在进化史上是一种细菌,被其他细胞捕获吞噬后变成一个细胞器。线粒体具有产生能量物质ATP的能力,也拥有自己独立于细胞核的遗传基因,当然在进化过程中已经失去部分基因,需要依靠细胞核的基因协助编码一些功能蛋白。例如人类的线粒体只有37个基因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
一种荧光试剂 能让癌干<font color='red'>细胞</font>“现身”
日本研究人员研究发现,一种荧光试剂能够与癌干细胞结合,不仅可以让癌干细胞发光可见,还具有遏制癌干细胞的作用。这一发现将有助于促进开发治疗癌症的新方法。 癌干细胞是指具有干细胞性质的癌细胞,有“自我复制”以及“多细胞分化”等能力。这类细胞被认为有形成肿瘤乃至发展成癌症的潜力。现在的癌症治疗主要是通过药物和放疗等杀死癌细胞。但是,如果有癌干细胞残留,癌细胞就会再次增殖。 虽然迄今也发现过几种具有遏制癌干细胞的试剂,但彻底杀死癌干细胞的技术一直没有重大进展,癌干细胞凋亡[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzygsjnragxbxs_1.html
国家重点研发计划拟试点6个重点专项 数字诊疗、干<font color='red'>细胞</font>等包括其中
为推进国家重点研发计划实施,科技部与相关部门经多次沟通协商,达成原则一致,拟启动大气污染防治、七大农作物育种、新能源汽车、化肥农药减施增效、数字诊疗装备、干细胞及转化研究6个重点专项进行试点。这是科技部副部长侯建国在26日召开的题为“加强基础研究与自主创新”的香山科学会议上透露的。 根据《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》要求,经过整合后的一大类中央财政科技计划——国家重点研发计划,将选择前期工作基础好、部门合作充分的5至10个重点专项开展试点[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gjzdyfjhnsd6gzdzxszz_1.html
干<font color='red'>细胞</font>如何记住自己的身份?
细胞具有强烈的身份认同感。例如,从毛囊住所处取出干细胞,将它们置于培养基中培养,这些细胞仍然会保持真实的自我。在过渡状态下等待一段时间后,一旦将它们移植回皮肤,这些培养细胞能够再生出毛囊以及其他的皮肤结构。然而人们并不清楚这些干细胞(以及身体其他部位的干细胞)是如何在特殊的环境中保持生成新组织及愈合伤口的能力的。 来自洛克菲勒大学的一项新研究发现一个蛋白Sox9主导控制了细胞的可塑性。在发表于3月10日《自然》(Nature)杂志上的一篇研究论文中,该研究小组将Sox9描述为是一个“先锋因子&rdq[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbrhjzzjdsf_1.html
血脑屏障中葡萄糖运输受阻会加剧老年痴呆症恶化
患有阿尔茨海默症(俗称老年痴呆症)的小鼠的血脑屏障中的葡萄糖运输一旦受阻,其症状将会恶化,在线发表于《自然—神经科学》上的一项研究如是说。 血液循环中的葡萄糖为大脑提供了主要的能量来源。老年痴呆症在发病早期则是以葡萄糖运输的下降为主要特征,这种下降先前被认为与葡萄糖转运体GLUT1有关。但是,GLUT1对老年痴呆症产生影响的原理却一直不是很清楚。 Berislav Zlokovic等人检查了体内葡萄糖转运体被干扰的老年痴呆症患病小鼠的身体状况。通过基因调控建造血管壁的细胞内的GLUT1,他们发现GL[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xnpzzpttysszhjjlncdz_1.html
诊断公司与药商合作 个性化癌症治疗新时代来临
安捷伦旗下公司丹麦丹科与日本小野药品株式会社合作共同开发一项配套用于小野药品株式会社和美国Bristol-MyersSquibb's公司的治疗非小细胞肺癌的药物Opdivo,以此来增强他们在诊断方面的合作伙伴关系并期望在这个领域得到更多的收益。 双方对财务细节都保持沉默,但丹科将帮助研发一种诊断测试,用于判断哪些患者适合使用小野和BMS's的癌症治疗。肺癌是全球最常见的死亡原因,而Opdivo是一种PD-1的抑制剂,用于治疗非小细胞肺癌,能够阻断癌症细胞常用的免疫逃逸机制,从而使肿瘤细胞被杀伤。非小细胞型肺癌包括[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zdgsyyshzgxhazzlxsdl_1.html
深度解析,自身免疫疾病药物探索进展
吡啉相关周期热综合征(CAPS)是一类严重的自身免疫性疾病,它的病因是调控先天免疫反应的重要原件-炎症小体-一个蛋白质成分NLRP3发生了获得性病变。不仅如此,NLRP3的突变对于2型糖尿病、多发性硬化,阿兹海默症,痛风,动脉粥样硬化等复杂的疾病也有负面的影响。 大约在十年之前,NLRP3炎症小体作为一类先天免疫系统中的重要调节元件被科学家们鉴定出来。这个蛋白质复合体由NOD Like Receptor家族蛋白NLRP3,接口蛋白ASC以及caspase1三类蛋白组成,主要在髓系淋巴细胞中发挥功能。NLRP3炎症[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sdjxzsmyjbywtsjz_1.html
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