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T细胞通过外泌体转移DNA 起始树突状细胞的免疫反应
CNIC研究人员证明,纳米囊泡中含有的线粒体DNA会激活受体细胞的警觉状态,从而激活抗病毒遗传程序。这些称为外泌体的纳米囊泡由T淋巴细胞产生,并通过细胞间接触被树突细胞吸收。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/txbtgwmtzydnaqsstzxb_1.html
科学家发现表观<font color='red'>遗传</font>靶标SIRT6激动剂可抑制肝癌增殖
上海交通大学医学院张健课题组与陈国强课题组合作发现了SIRT6的首个具有功能的变构激动剂MDL-800,并初步证实了SIRT6激动剂可以通过阻断细胞周期来抑制肝癌增殖,研究为SIRT6作为新靶标的确认提供了证据,也为该靶标药物开发提供了优质的先导化合物基础。10月29日,该研究成果发表于《自然—化学生物学》。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjfxbgycbbsirt6jdjk_1.html
英国生物样本库发布大规模<font color='red'>遗传</font>数据
近日在线发表于《自然》的两篇论文集中介绍了英国生物样本库的遗传数据。两篇论文对整个数据集进行了详细描述,并对大脑遗传结构进行了深入研究。该数据集涵盖了约50万个个体的全基因组遗传数据、临床测量以及健康记录。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ygswybkfbdgmycsj_1.html
我国青年学者用干细胞疗法让眼盲小鼠见到光明
姚凯说,通过对小鼠的大脑活动测量结果证实,这些新生神经元成功地整合到视觉通路中,并将光信号传递给了大脑视觉皮层,先天性眼盲的小鼠产生了视觉反应。 多位国际眼科专家均表示,此项研究为基因治疗和干细胞治疗领域内的突破性成果,特别是在利用内源性干细胞治疗遗传性疾病方面做出了创造性发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wgqnxzygxblfrymxsjdg_1.html
单细胞RNA性能分析新方法
mRNA是细胞用于将DNA遗传信息转化为编码蛋白的转录本,它们是核糖体构建细胞实体的基本蓝图。因此,每个细胞的mRNA列表相当于该细胞正在合成的蛋白质列表,可以提示细胞当时的功能和状态。通过鉴定当时处于活跃的基因,也可以从侧面反映基因是被如何调控的,特别是在疾病或感染等特殊时期。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dxbrnaxnfxxff_1.html
年龄、性别和<font color='red'>遗传</font>因素或会影响不同人群机体免疫反应的差异
在生命的整个过程中,我们会经常暴露于诸如病毒、细菌等多种病原体中,也就是说,我们机体的免疫系统一直在发挥作用,当其被病原体或疫苗刺激时,免疫系统就会明显增强机体的“体液反应”(humoral response),从而就能制造出多种抗体来帮助机体有效抵御感染,并产生长效保护机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nlxbhycyshhyxbtrqjtm_1.html
重磅!鉴定出导致血癌前疾病的<font color='red'>遗传</font>性变异和获得性突变
克隆性造血(clonal hematopoiesis)是一种与年龄相关的白细胞病症。它与较高的某些血癌和心血管疾病风险相关联。在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院和哈佛陈曾熙公共卫生学院等研究机构的研究人员鉴定出首批已知的遗传性基因变异中的一些基因变异能够显著增加一个人患上克隆性造血的几率。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbjdcdzxaqjbdycxbyhh_1.html
在湍流环境下,利用人诱导性多能干细胞大规模产生1000亿个血小板
人诱导性多能干细胞(human induced pluripotent stem cell, hiPSC)提供了一种可持续地产生足够数量的血小板用于输注的方法。这种方法涉及将从人类供者体内获取的血细胞或皮肤细胞在进行表观遗传学重编程后进入胚胎干细胞样状态,然后将这些未成熟细胞转化为在身体不同部位发现的特化细胞类型。然而,在此之前利用源自hipsC的巨核细胞产生血小板的尝试未能达到适合临床制造的规模。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ztlhjxlyrydxdngxbdgm_1.html
新示踪技术揭示非肌肉细胞命运
心脏作为脊椎动物最重要的器官之一,主要功能是为血液流动提供动力。心脏发生心肌梗塞后造成心肌细胞大量死亡,心脏功能受到影响。成体心脏是否存在心肌干细胞一直存在争论,之前的研究利用传统的遗传谱系示踪技术认为在成体心脏中存在心肌干细胞,例如Kit+心肌干细胞,Bmi1+心肌干细胞,Scal1+心肌干细胞,Islet+心肌干细胞等,但由于这些心肌干细胞的分子标记本身就表达于部分心肌细胞中,因此这些假设的心肌干细胞向心肌细胞的分化潜能受到质疑。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xszjsjsfjrxbmy_1.html
合成高分子解决肿瘤耐药问题,搞定耐药癌细胞不是梦!
Almaden与新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)、分子和细胞生物学研究所(IMCB)及新加坡遗传学研究所(GIS)的科学家们一起开发出了一种新型合成高分子可以选择性杀死癌细胞,同时不会影响正常细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hcgfzjjzlnywtgdnyaxb_1.html
Nat Commun:新型基因编辑技术或能制造出完美的“双胞胎”多能干细胞
DNA的单突变俗称为单核苷酸多态性(SNPs),其是人类基因组中最常见的突变,如今研究人员已经知道有超过1000万个SNPs,很多SNPs都与多种人类疾病直接相关,比如阿尔兹海默病、心脏病和糖尿病等,为了理解SNPs在遗传性疾病中的关键角色,本文中,研究人员从捐赠者机体中开发出了诱导多能干细胞(ips)。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunxxjybjjshnz_1.html
Cell Rep:科学家发现一种新型的机体免疫系统调节因子
研究者Riitta Lahesmaa教授说道,我们发现,名为HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白质或许充当了调节性T细胞的关键调节子,能够帮助控制促进T细胞功能发挥的大量基因进行表达;此外,研究人员还利用全基因组学的技术进行研究发现,HIC1能够结合到细胞核的特殊位点上,而这些位点中经常含有和免疫介导性疾病相关的遗传突变。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrepkxjfxyzxxdjtm_1.html
研究发现,家族<font color='red'>遗传</font>中重要的糖尿病基因!
一项对罕见血糖状况的家庭的研究揭示了一种新的基因被认为是调节胰岛素的关键。这项研究在伦敦大学玛丽皇后大学、埃克塞特大学和范德比尔特大学进行,并发表在《美国科学院院刊》上,可能会导致对罕见的和常见的糖尿病的新疗法的发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjfxjzyczzydtnbjy_1.html
Science:重大发现!Sup35的朊蛋白结构域促进细胞适应环境变化
在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克分子细胞生物学与遗传学研究所的研究人员证实Sup35的朊蛋白结构域促进这种翻译终止因子的可逆相分离,从而形成生物分子凝聚物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezdfxsup35drdb_1.html
JCI:重磅!科学家解读关键蛋白促进癌症进展的分子机理
近日,来自Sanford Burnham Prebys医学发现研究院的研究人员通过研究发现了SHARPIN蛋白的新角色,除了作为“线性泛素链装配复合物”(LUBAC)中三个蛋白中的其中一个之外,SHARPIN还能够调节名为PRMT5的表观遗传总开关,PRMT5能够控制和黑色素瘤相关的多个蛋白,LUBAC能够调节NFκB和其它炎性分子的表达。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jcizbkxjjdgjdbcjazjz_1.html
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