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CTI:深度揭示COVID-19患者的免疫反应特征
为了研究可能解释反应范围的免疫系统变异,来自比利时VIB脑病研究中心,比利时鲁汶大学和英国Babraham研究所的研究人员以以健康个体为对照组,比较了轻度,中度或重症患者对COVID-19的反应。他们的研究发表在《Clinical and Translational Immunology》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ctisdjscovid19hzdmyf_1.html
Nat Biotechnol:感知神经元激活与<font color='red'>免疫系统</font>的关系
在最近一项研究中,哈佛医学院/波士顿儿童医院的科学家开发了一种可植入技术,该技术可发现感觉神经元与免疫细胞之间的相互作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natbiotechnolgzsjyjh_1.html
Science:从结构上揭示新冠病毒蛋白Nsp1关闭宿主蛋白合成机制
在一项新的研究中,来自德国慕尼黑大学和乌尔姆大学医学中心的研究人员确定了大流行性冠状病毒SARS-CoV-2如何抑制受感染细胞中的蛋白合成,并且发现它有效地解除了人体先天免疫系统的武装。相关研究结果于2020年7月17日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Structural basis for translational shutdown and immune evasion by the Nsp1 protein of SARS-CoV-2”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencecjgsjsxgbddbn_1.html
Nat Med:找到新冠疫苗成功的秘诀——对SARS-CoV-2刺突蛋白的免疫反应!
科学家已经发现了免疫系统的一个关键成分是如何对SARS-CoV-2的刺突蛋白做出反应的,SARS-CoV-2是导致COVID-19的病毒,这对未来候选疫苗的验证具有重要的意义。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natmedzdxgymcgdmjdsa_1.html
Cell Death Discovery:药物治疗提高免疫疗法的效果
免疫疗法是一种利用机体免疫系统识别,攻击和杀死肿瘤细胞的治疗方法,尽管它是目前最有希望的新型疗法,但在很多癌症患者中均以失败告终。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/celldeathdiscoveryyw_1.html
Nature:揭示免疫细胞之外的抗病毒免疫反应!
在《自然》杂志的一篇论文中,CeMM的研究人员报告了结构细胞的表观遗传和转录调控。他们发现免疫基因广泛活跃,这表明结构细胞深度参与了人体对病原体的反应。此外,这项研究还揭示了一种表观遗传潜力,它可以预先编程结构细胞,使其参与到对抗病原体的免疫反应中。这些发现突出了免疫系统中一个未被重视的部分,并为研究和未来的治疗开辟了一个令人兴奋的领域。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejsmyxbzwdkbdmy_1.html
Cell重磅!生酮饮食改变肠道微生物群和肠道<font color='red'>免疫系统</font>!
低碳水化合物、高脂肪生酮饮食近年来吸引了公众的关注,因为这种饮食被认为可以降低炎症、促进体重减轻和心脏健康,而最近加州大学旧金山分校(UCSF)对一小群志愿者的研究发现生酮饮食对人肠道微生物群具有显着的影响。在小鼠身上进行的其他实验表明,所谓的"酮体"--一种"生酮饮食"这个名字来源的分子副产品--直接影响肠道微生物群,最终可能抑制炎症,这表明酮体作为影响肠道自身免疫紊乱的疗法可能有好处。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzbstysgbcdwswqhc_1.html
Science子刊:揭示异基因造血干细胞移植后存在HIV重新感染的脆弱窗口
为了治疗不同类型的血癌,一些HIV感染者需要接受异基因造血干细胞移植。在这些移植过程中,这些患者的大部分免疫细胞会被消除。然后,来自健康供者的造血干细胞被用来替换患者受损的骨髓,恢复他们的免疫系统[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkjsyjyzxgxby_1.html
Cell重磅!微生物控制着<font color='red'>免疫系统</font>的健康!
来自柏林医疗大学(CU)、柏林卫生研究所(BIH)和德国风湿病研究中心(DRFZ)的研究人员,与美因茨、伯尔尼、汉诺威和波恩的同事一起,展示了微生物如何帮助免疫系统对病原体做出反应。如果没有相关的介导因子,就不能释放,导致某些免疫细胞的代谢过程无法激活。根据发表在Cell杂志上的研究报告,这使得相关细胞没有必要的燃料来启动免疫反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzbwswkzzmyxtdjk_1.html
Cancer Res:胰腺癌细胞或会分泌特殊信号来阻断机体对肿瘤的免疫攻击
近日,一篇发表在国际杂志Cancer Research上的研究报告中,来自纽约大学等机构的科学家们通过研究发现,一种关键的免疫信号或在关闭免疫系统攻击胰腺癌上扮演着此前未知的角色,文章中,研究人员发现,免疫信号蛋白—白细胞介素1β(IL-1β)能被胰腺肿瘤细胞制造并释放,同时其会降低机体的抗癌免疫反应,从而促进胰腺导管腺癌(PDA,pancreatic ductal adenocarcinoma)的生长,PDA是一种通常会在两年内致命的癌症类型。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cancerresyxaxbhhfmts_1.html
PLOS Neglect Trop D: 研究发现免疫细胞可以对抗多种病毒
耶鲁大学领导的一项研究显示,一种潜在的病毒并不能阻止人体的免疫系统对第二种新引入的病毒发起强有力的防御。这项研究近日发表在PLOS Tropical Diseases网络版上[查看]
http://www.cxbio.com/Article/plosneglecttropdyjfx_1.html
Science子刊:树突细胞决定着PD-L1阻断癌症免疫疗法的疗效
在正常情况下,为了阻止活化的T细胞破坏正常的人体细胞,免疫系统能够通过激活PD-1/PD-L1等免疫检查点来控制T细胞的活化进程,防止T细胞错误地攻击正常的细胞。然而,癌细胞通过表达表面蛋白PD-L1特异性地识别T细胞表面上的PD-1,窃取这种控制机制,从而激活免疫检查点来抑制T细胞的免疫活性,这就会导致癌细胞逃避免疫识别和茁壮生长,如图2所示。这就为癌症治疗开创了全新的免疫治疗思路——通过免疫检查点抑制剂阻断CTLA-4或PD-1等免疫检查点,阻止癌细胞窃取这种控制机制,从而释放免疫系统自身的能力来攻击癌症。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezkstxbjdzpdl1_1.html
Sci Signal 显示细胞膜TNF受体的分子模式
一个生病的细胞是死亡、分裂还是在体内游走,都是由细胞膜上复杂的信号分子和受体的相互作用来调节的。在免疫系统中最重要的一个分子线索是肿瘤坏死因子α(TNFα)。现在,歌德大学的研究人员使用光学显微镜首次在细胞水平观察到了单个TNFα的分子组装以及其如何结合在细胞膜上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scisignalxsxbmtnfstd_1.html
Nature:科学家突破血脑屏障来攻击肿瘤
大脑就像一座堡垒,被设计用来阻挡危险的病原体。但是保护是有代价的:当免疫系统面临可怕的威胁时,这些屏障会干扰免疫系统,比如胶质母细胞瘤,这是一种致命的脑肿瘤,目前有效的治疗方法很少。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekxjtpxnpzlgjzl_1.html
Science:新研究揭示VDAC蛋白寡聚体促进线粒体DNA释放和自身免疫反应
免疫系统利用它的线粒体自我刺激针对感染的先天性反应和适应性反应。活性氧(ROS)、具有免疫原性的线粒体DNA (mtDNA)甚至整个线粒体都在一个微妙的平衡中局部动员起来,从而产生炎性作用的热点。当这些过程的正常限制性反馈受到破坏时,有害的自身免疫反应常常就会出现。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencexyjj_1_1.html
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