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《Nature》新型抗体治疗让衰老的<font color='red'>免疫系统</font>恢复了年轻
研究小组通过产生与主要产生先天免疫细胞的血液干细胞结合的抗体来验证这一点。然后,他们将这些抗体注入老年小鼠体内,希望免疫系统能够破坏与抗体结合的干细胞。该方法发表在3月27日的《Nature》杂志上,用抗体治疗老年小鼠,以减少产生多种其他细胞类型(包括导致炎症的细胞类型)的干细胞群。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturexxktzlrsldmyxt_1.html
接种疫苗反应低为何与睡眠时间短相关?研究揭示睡眠刺激<font color='red'>免疫系统</font>的分子机制
由慕尼黑大学医学心理学研究所的Luciana Besdovsky教授领导的一个研究小组现在已经证明,睡眠促进了免疫细胞——所谓的T细胞——向淋巴结迁移的潜力。研究人员在《大脑、行为和免疫》杂志上发表了他们的研究结果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240312_industrialnews_1.html
Science:<font color='red'>免疫系统</font>的遗传变异参与了肺癌的免疫监视
西奈山伊坎医学院、赫尔辛基大学和麻省总医院等机构的研究人员近日发现,肺癌风险的差异似乎与免疫系统中人类白细胞抗原(HLA)区域的遗传变异相吻合,这凸显了免疫系统在癌症发展过程中的重要性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencemyxtdycbycylf_1.html
抗真菌蛋白DECTIN-1可用于自身免疫疾病和癌症治疗
科学家们发现了DECTIN-1蛋白质此前未被发现的一种功能,它在突变状态下限制了免疫系统中T调节细胞的产生。T细胞对预防自身免疫性疾病至关重要,因为它们会抑制过度活跃的免疫系统所产生的影响,如果调节不当,免疫系统就可能陷入极度危险之中。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/DECTIN-1_1.html
PNAS:新技术让癌细胞更容易暴露出来
日本北海道大学和美国密苏里大学等机构的研究人员开发出一种新技术,以增加癌细胞中MHC I类分子的数量。据介绍,这种新方法有望增强免疫系统检测和消除癌细胞的能力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasxjsraxbgryblcl_1.html
抗真菌蛋白DECTIN-1可用于自身免疫疾病和癌症治疗
澳大利亚国立大学(ANU)的一项最新研究表明,免疫系统中的一种抗真菌蛋白质也会加剧部分自身免疫性疾病的严重程度,例如肠易激病(IBS)、1型糖尿病、湿疹和其他慢性疾病。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kzjdbdectin1kyyzsmyj_1.html
COVID-19中和抗体ELISA试剂盒
中和抗体(Nab)有着可通过结合抗原、中和病原体来阻止病原体感染靶细胞的特点,与其结合后的病原体会变为非传染性。COVID-19特异性中和抗体Nabs可与病毒表面的刺突蛋白,即S蛋白结合,使COVID-19病毒无法与人细胞受体ACE2结合。这个过程被称为“免疫消毒”,免疫系统在病毒感染人体细胞之前就消灭了传染性颗粒。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/SARS-CoV-2Neutralization_1.html
L-麦角硫因功效及多行业应用
SeeBio公司L-麦角硫因(L-Ergothioneine,EGT, CAS: 497-30-3)是一种稀有的手性氨基酸,具有多重细胞生理保护功能,包括清除自由基、解毒、维护DNA的生物合成、促进细胞正常生长、增强细胞免疫系统、提供抗辐射、美白和抗衰老特性。由于其优良的性能,可以应用到许多领域。在化妆品领域可以用来抗衰老,可以作成防晒剂等产品。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/EGT_1.html
Science新证据:猴痘病毒由于持续的人际传播而不断进化
一项新的分析表明,猴痘病毒正在迅速分化成几个谱系,其特征是由于与人类免疫系统的持续相互作用而产生的突变,这表明该病毒自2016年以来一直在人类中传播。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencexzjhdbdyycxdr_1.html
Nature:科学家发现病毒对抗细菌CRISPR<font color='red'>免疫系统</font>的全新方式
近日,由奥塔哥大学的Peter Fineran教授和哥本哈根大学的Rafael Pinilla-Redondo博士领导的国际研究小组在《自然》杂志上发表了一项研究,揭示了病毒抑制细菌CRISPR-Cas免疫系统的新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekxjfxbddkxjcri_1.html
Cell子刊:里程碑式对抗DNA缺失!改变癌症治疗游戏规则的新发现
德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种新药,可以提高免疫系统对抗癌症的能力。这种药物专门针对在许多癌症中发现的一种常见的DNA缺失,这种缺失会导致癌症释放一种抑制免疫细胞的有毒化合物。在动物试验中,这种药物抵消了这种效应,增强了免疫疗法的有效性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20231019_industrialnews_1.html
乳糖-N-二糖:促进双歧杆菌的益生元
乳糖-N-二糖(LNB)是一种天然存在于人乳中的寡糖分子,具有出色的生物活性。LNB作为一种多功能的益生元,具有广泛的应用领域,从改善肠道健康到提高免疫系统功能,广泛应用于功能性食品、婴儿配方食品和特医食品等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/LNB_1.html
普通疫苗有潜力用于对抗癌症
马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的一个研究小组从理论上证明,一种来自儿童疫苗的蛋白质抗原可以被注入恶性肿瘤的细胞中,从而重新调整人体的免疫系统来对抗癌症,有效地阻止它并防止它的复发。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ptymyqlyydkaz_1.html
奶粉、食品等配方中为何添加人乳寡糖?
人乳寡糖(HMOs, human milk oligosaccharides)作为一种特殊的低度聚合糖,在奶粉、食品等配方中的添加旨在模仿母乳的营养成分和生物活性分子,从而综合促进肠道健康、免疫系统发育和整体健康。其通过与微生物互动产生有益代谢产物,增强肠道屏障功能,减少肠道炎症;同时,调节肠道菌群平衡,促进益生菌生长,维护肠道健康;此外,或促进婴儿大脑发育。因此,人乳寡糖的添加为食品增添了有价值的功能成分,为婴儿和成人的健康提供全面支持。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nfspdpfzwhtjrrgt_1.html
Nature:利用CRISPR,终于弄清楚了一种独特的免疫细胞是如何识别并摧毁肿瘤的
γ-δT细胞是免疫系统中的一种特殊类型的细胞,在识别和杀死癌细胞方面非常有效。肿瘤中这些T细胞水平较高的癌症患者往往比那些水平较低的患者情况要好。但科学家们一直在努力弄清楚γ-δT细胞是如何识别癌细胞的,以及新的癌症疗法如何能够利用这些强大的免疫细胞。现在,Gladstone研究所和加州大学旧金山分校的研究人员已经确定了γ-δT细胞识别癌细胞的条件。这项研究发表在《自然》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20230901_1.html
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