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Nature:科学家用CRISPR成功治疗肌营养不良症
来自加拿大、美国和瑞典的一组研究人员发现,在肌营养不良小鼠模型中,编辑一个参与产生促进肌肉力量的蛋白质的基因可以减轻症状。在他们发表在《Nature》杂志上的论文中,该小组描述了他们对老鼠的实验以及他们从中学到的新知识。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekxjycrisprcgzl_1.html
【每周优选】神经退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体
Iba1:ionized calcium binding adapter molecule 1小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体,Iba 1是在巨噬细胞/小胶质细胞中特异性表达的分子量为17,000的钙结合蛋白。此蛋白质通常称为中枢神经系统中的小胶质细胞标记物。 近年来,小胶质细胞除了对神经营养·保护作用以外,产生的NO、TNF- α、IL-1 β对神经伤害作用很受关注。西宝生物可提供日本和光Wako—神经退行性疾病研究—小胶质/巨噬细胞特异性蛋白抗Iba1抗体,咨询订购热线:400-021-8158![查看]
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Nat Commun:阿尔兹海默症病理蛋白与小鼠的细胞死亡有关
一种与阿尔茨海默病(AD)有关的新蛋白质已被日本理化研究所脑科学中心(RIKEN CBS)的研究人员发现。CAPON可能促进两个最著名的AD罪魁祸首--淀粉样斑块和tau病理之间的联系,二者的相互作用会导致脑细胞死亡和痴呆症状。这一最新发现来自RIKEN CBS的Takaomi Saido小组,他们使用了一种新颖的小鼠AD模型,这项研究发表在《自然通讯》杂志上。[查看]
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Science子刊:发现经常突变的癌蛋白的空间染色体组织的新作用
威斯达研究所的一项新研究揭示了蛋白质ARID1A的功能,该蛋白由一种基因编码,这种基因是人类癌症中最常见的突变之一。根据发表在《Science Advances》上的这项研究,ARID1A在基因组的空间组织中发挥着作用;因此,它的缺失对整体的基因表达具有广泛的影响。这一发现为破译与几种癌症特别是卵巢癌相关的分子变化提供了重要信息。[查看]
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Sci Signal:关键蛋白缺失会抑制细胞的运动
UConn研究人员在《Science Signaling》杂志上报告说,在其表面缺失某种CD13蛋白质的细胞无法正常运动。该研究可以深入了解细胞如何移动和修复正常组织中的伤口,以及癌症如何通过身体传播。[查看]
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临床实验再度失败,我们对阿尔兹海默症的认知都是错误的么?
一个世纪以后,我们知道了这些斑块中充满一种叫做beta-淀粉样蛋白的蛋白质,这是这种以Alzheimer的名字命名的疾病的特点。尽管研究人员已经发现了这种疾病的其他特点,目前的主流理论仍然认为beta-淀粉样蛋白是这种无法治愈的疾病的主要诱因。[查看]
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科学家揭示人胚胎干细胞自我更新奥秘
复旦大学基础医学院孟丹教授研究组与复旦大学附属中山医院副主任医师张书宁临床组合作,发现人胚胎干细胞自我更新和分化新机制,首次揭示了体内一种关键的转录因子(蛋白质)“Bach1”在调控人胚胎干细胞自我更新和分化中的重要作用,研究结果对理解干细胞维持自身特性、胚胎发育早期的形成具有重要启示,可能为开发干细胞治疗人类疾病的新疗法提供新思路。相关研究成果近日在线发表于《科学-进展》。[查看]
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<font color='red'>蛋白质</font>新功能:电导体!新发现颠覆传统认知
传统上,单蛋白质分子被广泛认为是电绝缘体。最近的一项发现推翻了这一观点,指出蛋白质是强的电导体。[查看]
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睡觉前服用<font color='red'>蛋白质</font>对健康的影响
作者认为,睡眠是肌肉恢复和成长的独特机会。从根本上说,睡前蛋白质可用于改善白天的蛋白质摄入量分布。当氨基酸只能在血液中获得时,肌肉只能自我生长和自我修复。与血糖不同,身体不会储存和释放氨基酸以维持接近恒定的循环水平。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/helps-20211643451_1.html
生酮饮食真的安全吗?科学家们发现这种饮食方式或存在严重的健康风险!
生酮饮食(keto diet)是一种高脂肪、适度水平蛋白质及极低碳水化合物的饮食计划,作为2019年的热门饮食趋势,其可能会超过史前饮食(Paleo Diet)和Whole30饮食法。生酮饮食这种饮食方法要求减少主要食物种类,比如谷物、豆类和奶制品等,有时候还会减少某些营养丰富的蔬菜,但这一想法的目的是让身体从燃烧碳水化合物的模式切换到燃烧脂肪,进而产生酮类,从而诱发酮病(ketosis)。 图片来源:Photo/iStock 或许你在Instagram上面看到了生酮饮食的照片,其上面堆满了牛排、培根和[查看]
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ACS Comb Sci:新技术快速检测癌细胞!肿瘤早期诊断不是梦!
等待癌症筛查测试结果的过程让人度日如年,而现在的方法至少需要数天甚至数周,早期诊断和快速的制定治疗方案会产生更好的结果。最近开发了一种新方法可以快速筛查出生物靶标,如蛋白质或者抗体,展现出了更快检测多种细胞类型的潜力。[查看]
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科学家们发现大脑记忆与反馈调节之间的关系
贝勒医学院研究人员发表在《nature Neuroscience》杂志上的一篇文章揭示了蛋白质复合物NCOR1 / 2调节记忆的机制,该研究揭示了下丘脑外侧与海马,摄食和大脑记忆中心之间的意外联系。这一研究对大脑功能,包括与自闭症谱系障碍,智力障碍和神经退行性疾病研究的意义。[查看]
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外泌体的应用——有机遇,也有挑战
外泌体(exosome)是细胞分泌囊泡(extracellular vesicles)的一种亚型,存在于生物体液中,并参与多种生理和病理过程。外泌体被认为是细胞间通信的一种新机制,允许细胞交换蛋白质、脂质和遗传物质。过去,细胞分泌的外泌体一度被认为只是参与废物排泄;现在,随着高通量蛋白质组学和基因组学的发展,外泌体被广泛认为是生物体内细胞间短距离和长距离交流的高度保守的途径,这种细胞间通信对于正常细胞和肿瘤细胞都是非常重要的。[查看]
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致命罕见病有望迎来首款基因疗法 已启动临床试验
日前,基因疗法公司Myonexus Therapeutics宣布启动一项评估新型基因疗法MYO-101的临床试验,用于治疗β-肌聚糖病(LGMD2E)。该公司致力于与美国国家儿童医院(Nationwide Children’s Hospital)的基因疗法中心以及Sarepta Therapeutics合作,为肢带型肌营养不良症(LGMD)开发首个矫正基因疗法。他们的目标是向骨骼肌和心肌中递送一种基因,使β-肌聚糖(β-sarcoglycan)实现有力的功能性表达,该蛋白质的缺乏会导致LGMD2E。该试验中第1队列的首位患者于10月开始接受治疗,估计其余患者将在今年内完成治疗。[查看]
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突破!科学家利用新型基因条形码技术鉴别出关键的癌症免疫基因
近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自西奈山医院的科学家们通过研究开发了一种能同时分析成百上千个基因功能的新型技术,该技术的分辨率能达到单细胞水平,其依赖于一种使用新型蛋白质的条形码技术。[查看]
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