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Science子刊:鉴定出血管是糖尿病的治疗靶标
血管在调节营养物从血液转移到体内的器官中发挥着一种经常被忽视的作用。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学、耶鲁医学院和斯隆凯特林癌症纪念中心的研究人员鉴定出一种分泌的蛋白,即爱帕琳肽(apelin, APLN),在调节脂肪酸跨过血管中的作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjdcxgstnbdz_1.html
Cell Rep:肝素能够促进摄食以及体重的增加
肝素是被广泛用于防止血液凝固的物质,它是以体内天然的抗凝剂为蓝本开发并命名的。然而,根据最近由来自贝勒医学院与华南农业大学的研究者们发表在《Cell Reports》杂志上的一盘文章则发现肝素具有促进摄食以及体重增加的作用。这一发现意味着肝素或许可以作为一种调节食欲以及控制体重的潜在靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrepgsngcjssyjtzd_1.html
PNAS:组织相容性复合体通过调节肠道微生物稳态保护机体不受I型糖尿病与其它自体免疫性疾病的影响
最近一项研究发现,一种保护机体抵抗自体免疫疾病,尤其是I型糖尿病的基因是通过改变肠道微生物的组成发挥功能的。小鼠水平的试验结果表明,发育关键时期如果体内的肠道微生物组受到抗生素的破坏之后,该基因保护机体免受I型糖尿病的作用会受到明显的影响。这一发现再次强调了婴幼儿应尽量避免接触抗生素的重要性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnaszzxrxfhttgdjcdws_1.html
新方法显著延长多肽药物在<font color='red'>体内</font>的半衰期
来自瑞士联邦理工学院(EPFL)基础科学系和化学科学与工程研究所的研究人员设想了一种配体设计,结合了多肽和脂肪酸的优点,该设计通过氨基酸侧链将脂肪酸偶联至短肽上。理想情况下,脂肪酸独自能与白蛋白结合,亲和力在微摩尔范围内,而多肽部分则能通过与白蛋白形成额外的联系作用,来增强这种亲和力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xffxzycdtywztndbsq_1.html
“CRISPR 导致基因突变”论战持续升温
近日,《自然·方法》发表文章《体内 CRISPR—Cas9 编辑引发的不可预测基因突变》,称基因编辑工具 CRISPR 可能引起基因组内大量基因突变。全球很多实验室正要将 CRISPR—Cas9 用于人类疾病的相关基因治疗研究,有的甚至已开始用于临床试验,这时候说它可能造成大规模基因突变,着实让人惊讶。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/crisprdzjytblzcxsw_1.html
Cell Research:一步到位 CRISPR彻底敲除动物<font color='red'>体内</font>特定基因
自然出版集团旗下的《Cell Research》期刊上在线刊登了一篇来自中国科学院神经科学研究所杨辉博士团队的最新论文。利用CRISPR基因编辑技术,研究人员能够通过简单的“一步反应”,彻底敲除小鼠或是猴子体内的特定基因。这一工具对于基础科研中动物模型的建立能起到提速的作用,意义重大。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellresearchybdwcris_1.html
科学家开发出首个球形核酸药物 能够直接注射到患者<font color='red'>体内</font>靶向作用胶质母细胞瘤
近日,来自美国西北大学的研究人员通过研究利用球形核酸开发出了首个能够用于人类机体全身性治疗的药物,目前这种球形核酸药物已经获得FDA批准,并且作为一种试验性新药正在处于多形性胶质母细胞瘤的早期临床试验中。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjkfcsgqxhsywngzjzs_1.html
微生物组科学研究新发现带来治疗革命
近些年来,科学家们了解到,人们身上及体内的细菌(统称为微生物组)与健康的许多方面密切相关,其中包括免疫系统的抗病能力、以及罹患哮喘和过敏等疾病的风险。科学家的最新研究发现,微生物组可能还在神经疾病和心理疾病中起着关键作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wswzkxyjxfxdlzlgm_1.html
Nature:重磅!一些人胚胎干细胞系发生癌症相关突变
根据一项新的研究,在用于基础研究或临床开发的140种人胚胎干细胞系当中,5种人胚胎干细胞系在肿瘤抑制基因TP53上获得突变。其中的两种人胚胎干细胞系H1和H9已用于人体中,不过还没有证据证实它们在受者体内导致癌症产生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezbyxrptgxbxfsa_1.html
甲状腺素、三碘甲状腺素、促甲状腺激素
Fitzgeralde 甲状腺素包括甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3),促进体内物质和能量代谢,主要是促进体内的能源物质即糖类、蛋白质和脂肪的氧化分解,使耗氧量增加,能量同时释放出来。促进身体和智力发育,对骨胳、神经系统和生殖系统有显著影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jzxssdjzxscjzxjs_1.html
Cell:古老的酶AMCase保护哺乳动物免受肺部疾病
几丁质广泛地存在于几乎所有生物体内,如螃蟹腿、虾壳、真菌细胞壁等。酸性哺乳动物几丁质酶(acidic mammalian chitinase, AMCase)是一种古老的能分解几丁质的酶。在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校的研究人员发现几丁质促进肺部疾病产生,同时还发现AMCase可以延缓/预防这些疾病的发生,从而潜在地有助人们开发一系列治疗肺部疾病的药物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellgldmamcasebhbrdw_1.html
Nature:人脐带血中的蛋白TIMP2有望逆转衰老
在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现人脐带血能够提高年老小鼠的学习和记忆能力。他们鉴定出一种在人脐带血中大量存在但随着年龄增加而显著下降的蛋白当被注射到年老小鼠体内时也具有相同的效果。这些发现可能导致人们开发出新的疗法来治疗年龄相关的心智能力下降。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturerqdxzddbtimp2y_1.html
神经科学家发现控制脑瘤增长的关键基因
美国洛杉矶希德斯-西奈医疗中心(美国西部最大的非盈利性三级医院)的研究人员证实,一种干细胞调节基因影响脑癌患者体内的肿瘤生长,关系患者的存活率。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sjkxjfxkznlzcdgjjy_1.html
PNAS:揭示记忆T细胞产生之谜
如今,在一项新的研究中,来自美国密苏里大学医学院的研究人员鉴定出在记忆T细胞中运行的一种分子机制,经操纵后,这种机制可能在体内产生和维持更多的记忆T细胞。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasjsjytxbcszm_1.html
Nature:脂肪细胞释放到血液中的miRNA调节其他的组织
脂肪细胞不仅仅是存在于体内的脂滴,它们也释放激素和其他的信号蛋白,从而影响着多种组织。如今,在一项新的研究中,来自美国、瑞士和巴西的研究人员鉴定出脂肪细胞运送一类被称作微RNA(microRNA, miRNA)的小分子RNA的途径,而且所运送的miRNA有助调节其他的器官。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezfxbsfdxyzdmir_1.html
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