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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]
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http://www.cxbio.com/Article/dnahzfzdzzfz_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/kxjfxdzzsmyjbgjjy_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/lfshe3ljmdjxszxgn_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/lncdbxxlfxxw_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/xltyzdtdfa_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/yzygsjnragxbxs_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/gjzdyfjhnsd6gzdzxszz_1.html
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干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]
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http://www.cxbio.com/Article/gxbrhjzzjdsf_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/xnpzzpttysszhjjlncdz_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/zdgsyyshzgxhazzlxsdl_1.html
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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]
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http://www.cxbio.com/Article/sdjxzsmyjbywtsjz_1.html
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"我认为自己是一个修正者",科罗拉多大学的遗传学家Christopher Korch说到。Korch的主要希望改正的是目前实验室中的细胞培养物的污染问题。在过去15年期间,他发表的文章中有78株广泛应用的细胞系被证明受到了污染。例如,甲状腺细胞系中含有膀胱癌细胞成分,正常的子宫组织事实上完全变成了乳腺癌细胞。这些污染都对基础科研造成很大的困扰。以前他一直以为自己是野外的一个微弱的声音,直到不久前他发现自己成为了改革的促进者。"很多时候科学家都会忽视我的这些发现",k[查看]
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http://www.cxbio.com/Article/sysxbwryxkxjb_1.html
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上个月是再生医学具有历史意义的时刻,世界上第一个合法的干细胞商业化成功,这种细胞是从脐带中采集的,欧盟授权Holoclar可用这种细胞治疗角膜烧伤致盲患者。让人吃惊的是,这个细胞被成功上市的来自一家意大利的小实验室。意大利对生命科学的支持力度比较小,在意大利干细胞治疗也曾经因为Stamina基金会治疗多种疾病的非法市场化闹地沸沸扬扬,而且引起了国际干细胞领域的关注。这次成功主要来自摩德纳大学再生医学中心研究团队主任GraziellaPellegrini教授,她和同事克服了许多困难,将干细胞治疗成功推向市场。
该小[查看]
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http://www.cxbio.com/Article/gxbsyhcgdbhgs_1.html
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欧洲的眼病患者在羊年春节收获了福音——西方世界首个干细胞治疗产品Holoclar获得欧盟委员会(EC)有条 件批准,用于因(物理或化学因素所致)眼部灼伤导致的中度至重度角膜缘干细胞缺乏症(limbal stem-cell deficiency,LSCD)成人患者的治疗。
Holoclar由意大利凯西制药(Chiesi Farmaceutici)研发,是获批的首个含干细胞的先进治疗产品,也是首个用于治疗角膜缘干细胞缺乏症(LSCD)的产品。Holoclar不仅能 够作为角膜移植的替代疗法[查看]
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http://www.cxbio.com/Article/xfsjsggxbzlcpholocla_1.html
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最近,中国科学技术大学单革教授实验室在国际知名杂志《自然-结构和分子生物学》(Nature Structural & Molecular Biology)发表研究性论文,报导了其实验室发现的一类新型非编码RNA以及此类非编码RNA的功能和功能机理。
非编码RNA是一大类不编码蛋白质而在细胞中起着调控作用的RNA分子。单革教授实验室发现了一类新型的环状非编码RNA,在这类环状RNA中,内含子没有被除去、而是被保留在环形RNA当中,因此这类RNA被作者命名为外显子-内含子环形RNA(EIciRNA)。该文研究[查看]
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http://www.cxbio.com/Article/zgkdfxxxfbmrna_1.html