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Science解读!揭秘轮状病毒诱发严重胃肠道疾病的分子机制!
这篇研究报告中,研究人员发现,轮状病毒感染的细胞能释放名为二磷酸腺苷(ADP,adenosine diphosphate)的信号分子,该信号分子能与邻近细胞上的细胞受体P2Y1相结合,ADP对P2Y1的激活就会导致未感染的细胞中产生名为细胞间钙质波的信号分子,通过干扰ADP与其受体的结合就能够降低小鼠疾病模型的腹泻严重性,这就表明,靶向作用P2Y1或能作为一种有效的策略来控制人群中的病毒性腹泻。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejdjmlzbdyfyzw_1.html
Cell子刊解读!科学家发现阿尔兹海默氏痴呆症和特殊基因Dlgap2之间的关联!
近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上题为“Cross-Species Analyses Identify Dlgap2 as a Regulator of Age-Related Cognitive Decline and Alzheimer's Dementia”的研究报告中,来自缅因大学等机构的科学家们通过研究发现,一种能帮助促进神经系统中神经元细胞之间交流沟通的基因或与阿尔兹海默氏痴呆症和机体认知功能下降直接相关。文章中,研究人员揭示了影响机体对认知能力下降和痴呆症耐受性或易感性的遗传分子机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkjdkxjfxaezhmsc_1.html
Cells:揭示抑肽酶抑制新冠病毒复制
在一项新的研究中,通过利用多种细胞类型开展细胞培养实验,德国法兰克福大学医院医学病毒学研究所的Jindrich Cinatl教授、英国肯特大学的Martin Michaelis教授和Mark Wass博士领导的一个国际科研团队证实蛋白酶抑制剂抑肽酶(aprotinin)可以通过阻止SARS-CoV-2进入宿主细胞来抑制病毒复制。此外,抑肽酶似乎可以补偿SARS-CoV2引起的病毒感染细胞中内源性蛋白酶抑制剂的减少。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellsjsytmyzxgbdfz_1.html
Nature:构建出人类肺部的<font color='red'>细胞</font>图谱,为理解和治愈肺部疾病奠定基础
在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员构建出人类肺部的细胞图谱,该细胞图谱突出了构成肺部不同部分的几十种细胞类型。相关研究结果于2020年11月18日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“A molecular cell atlas of the human lung from single-cell RNA sequencing”。在这篇论文中,他们描述了他们的研究工作(主要涉及单细胞RNA测序)以及他们在研究工作中了解到的一些关于肺部的事情。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturegjcrlfbdxbtpwl_1.html
Cell子刊解读!科学家们深挖抗体谱寻找治疗SARS-CoV-2之法!
近日,一篇刊登在国际杂志Cell Host & Microbe上题为“Mining the Antibody Repertoire for Solutions to SARS-CoV-2”的综述文章中,来自宾夕法尼亚大学等机构的科学家们通过对来自重症COVID-19患者机体的抗体谱进行测序揭示了在更大的多克隆应答背景下这些抗体潜在的趋同特征,研究者指出,随着数据库的不断更新改进,未来科学家们或许有可能在感染或疫苗接种后利用抗体测序技术来监测病毒特异性B细胞的水平。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkjdkxjmswktpxzz_1.html
STM:干<font color='red'>细胞</font>移植免疫排斥的内在机制
在白血病的治疗中,化学疗法和放射疗法之后的干细胞移植通常会引起严重的不良炎症反应,尤其是在皮肤或肠道中,因为这些所谓的“屏障”器官更容易受到影响。到目前为止,其原因尚不清楚。由MedUni维也纳皮肤科的Georg Stary和Johanna Strobl领导的研究小组现已鉴定出一种免疫机制。该结果现已发表在《Science Translational Medicine》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/stmgxbyzmypcdnzjz_1.html
Nat Med:新冠病毒感染康复阶段的免疫记忆如何形成
到目前为止,尚不清楚SARS-CoV-2感染是否导致持续的免疫记忆,从而可以预防新的感染。几项研究表明,SARS-CoV-2特异性抗体在许多幸存于COVID-19中的人中只能在前几个月内检测到,因此可能仅提供临时保护以防止再次感染。Freiburg大学医学中心的研究团队现已证明:从SARS-CoV-2感染中恢复后,免疫细胞它们形成并保留在体内,在再次感染的情况下可以介导快速的免疫反应。相关结果发表在《Nature Medicine》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natmedxgbdgrkfjddmyj_1.html
Organs-on-a-Chip:模拟大脑用于理解帕金森症
根据最近发表在《Organs-on-a-Chip》杂志上的一项研究,模仿受帕金森氏病影响的脑细胞的设备可以帮助寻找新的治疗方法。主要作者Jens Schwamborn说:“我们创造了一种人类神经元,该神经元处于与人类大脑相似的环境中。这可以帮助我们更深入地了解帕金森氏病的发生情况,并开发出更有效的治疗方法。”[查看]
http://www.cxbio.com/Article/organsonachipmndnyyl_1.html
Nat Commun:新型表观基因组平台或有望实现对早期胰腺癌的准确诊断
近日,一篇刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自蓝星基因公司(Bluestar Genomics)等机构的科学家们通过研究证实了其所开发的新型平台在检测早期胰腺癌方面的强大潜力,这或有望帮助解决目前仅在美国每年都有超过6万名被诊断为胰腺癌患者未得到及时诊断的需求;这种新型的表观基因组平台能通过分析简单的血样,并诊断患者机体血液中循环的DNA中是否存在胰腺癌细胞的DNA信息,从而就能实现对疾病的非侵入性精准检测,并能够更加及时地对患者采取治疗措施并提高患者的生存率。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunxxbgjyzpthy_1.html
PNAS:解读!科学家们有望利用一种新型的聚糖标记策略来揭秘肝脏中的免疫激活机制!
人类细胞会被一层膜包裹着,膜上覆盖有多种称之为聚糖(glycans)的糖分子,这些聚糖分子在机体健康和疾病发生过程中扮演着非常关键的作用,因此了解其特性就显得尤为重要了,由于其独特之处,科学家们并没有太多工具来研究聚糖分子的功能以及其在机体中的相互作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasjdkxjmywlyyzxxdj_1.html
Cell子刊解读!揭秘缺氧状态损伤大脑健康的分子机理!
近日,一篇发表在国际杂志Cell Stem Cell上题为“Non-canonical Targets of HIF1a Impair Oligodendrocyte Progenitor Cell Function”的研究报告中,来自凯斯西储大学医学院等机构的科学家们通过研究发现,低氧状态下大脑细胞功能的异常或许是由原本具有保护作用的相同应答系统所引发的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkjdjmqyztssdnjk_1.html
PNAS:PNAS解读!科学家们有望利用一种新型的聚糖标记策略来揭秘肝脏中的免疫激活机制!
近日,一篇发表在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上题为“Mapping glycan-mediated galectin-3 interactions by live cell proximity labeling”的研究报告中,来自斯克里普斯研究所等机构的科学家们通过研究提出了一种新型策略来捕获聚糖分子和人类肝脏细胞中特殊蛋白激活子之间的相互作用,这样一来,研究人员就能应用新技术来理解肝脏疾病的发生机制和机体的免疫激活机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnaspnasjdkxjmywlyyz_1.html
Science子刊:临床前动物实验表明源自Vδ2-T<font color='red'>细胞</font>的外泌体可高效控制EBV相关肿瘤,诱导T<font color='red'>细胞</font>抗肿瘤免疫反应
EBV感染了约95%的人类人口,每年导致超过20万例癌症,约2%的癌症死亡是由于EBV引起的恶性肿瘤。EBV相关肿瘤包括伯基特淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤、鼻咽癌、胃肿瘤及移植后淋巴增生病等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezklcqdwsybmyz_1.html
Commun Biol: 清醒与睡眠状态下皮层神经元的能量差异
大脑具有体内平衡机制,以防止所有细胞同时活动造成的细胞能量耗竭。此外,随着动物睡眠觉醒状态的变化,大脑中的脑血流量和葡萄糖摄取会随着大脑中细胞活动的变化而波动。在这些脑能量稳态机制下,脑中的细胞能量状态应该可以保持恒定。但是,这还没有经过实验证明。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/communbiolqxysmztxpc_1.html
Cell重磅解读!科学家们成功在单<font color='red'>细胞</font>分辨率下解析机体肠道神经系统的奥秘!
整个胃肠道系统中嵌入的是一种更为广泛的神经元阵列,其会协调几乎所有的活动,包括消化、肠道运动以及对有害刺激的反应等,这些细胞就组成了肠道神经系统(ENS,enteric nervous system),并能将信号传输到大脑中,但其非常稀少且很脆弱,很难进行分离和深入研究,近日,一项刊登在国际杂志Cell上题为“The Human and Mouse Enteric Nervous System at Single-Cell Resolution”的研究报告中,来自MIT博德研究所等机构的科学家们通过研究克服了这一问题,研究人员开发了一种新方法来产生人类和小鼠ENS的单细胞图谱。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzbjdkxjmcgzdxbfb_1.html
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