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Science:免疫系统的遗传<font color='red'>变异</font>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
新发现三个与神经发育障碍相关的基因
先前对其他疾病的研究表明,与基因剪接有关的问题可能是罪魁祸首。在转化为蛋白质之前,基因被转录成内含子(不编码蛋白质的RNA链)和编码蛋白质的外显子。内含子在一个叫做剪接的过程中被移除,这个过程是由一种叫做剪接体的蛋白质复合物完成的。影响剪接体的变异很少与神经发育障碍有关。然而,通过一系列复杂的测试,研究人员在本研究中表明,剪接体的功能障碍是导致一些神经发育障碍的原因。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xfxsgysjfyzaxgdjy_1.html
单蛋白纳米孔法检测翻译后修饰
在牛津大学,科学家们开发了一种纳米孔技术,可以识别单个蛋白质中的三种不同的翻译后修饰(PTMs),甚至可以识别长蛋白质链的深处。科学家们断言,他们的技术“为编制细胞和组织中的蛋白质形态清单奠定了基础。这种方法可以改变我们对蛋白质变异如何与疾病相关的理解,并且可以实现即时诊断。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ddbnmkfjcfyhxs_1.html
PCR-反向点杂交法试剂盒原辅料
PCR-反向点杂交,也称反向斑点杂交,常用于基因分型、基因突变的检测。其应用广泛,包括基因诊断、药物研发、种群遗传学研究等领域。例如,在基因诊断中,PCR反向点杂交法可以用于检测与疾病相关的基因变异,从而帮助医生进行诊断和治疗。在药物研发中, 该方法可以用于筛选药物靶点和评估药物疗效。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pcrRDB_1.html
Nature Medicine发现了新的基因<font color='red'>变异</font>,可以预防阿尔茨海默病
通过由哥伦比亚安蒂奥基亚大学的研究人员领导的临床评估,在Mass Eye and Ear和洛杉矶儿童医院进行的遗传和分子研究,在MGH进行的神经成像和生物标志物研究,以及由德国汉堡-埃本多夫大学医学中心的研究人员进行的神经病理学研究,研究小组确定了一种新的基因变异,可以预防阿尔茨海默病。该变异发生在与2019年报道的同一家族病例不同的基因上,但指出了一种共同的疾病途径。他们的发现还指出了大脑的一个区域,这个区域可能在未来提供最佳的治疗目标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturemedicinefxlxdj_1.html
人类大脑白质连接问题的遗传因素
马克斯·普朗克心理语言学研究所的一组医学科学家发现,人脑白质的结构差异可能与基因变异有关。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rldnbzljwtdycys_1.html
为什么我们对新冠等疾病的反应不同?Immunity发现人与人之间T细胞受体基因存在很大差异
卡罗林斯卡学院的研究人员发现,编码T细胞受体的基因在人和人群之间存在很大差异,这可能解释了为什么我们对感染等疾病的反应不同。发表在《免疫》杂志上的研究结果还表明,一些基因变异遗传自尼安德特人。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wsmwmdxgdjbdfybtimmu_1.html
《Nature Genetics》确定10个克罗恩病相关基因
一个国际研究联盟已经确定了10个基因的遗传变异,这些基因会提高一个人对克罗恩病(炎症性肠病的一种)的易感性。这些发现强调了间充质细胞在肠道炎症中的因果作用,有助于锁定炎症性肠病的遗传根源。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturegeneticsqd10gk_1.html
香港Covid-19病死率是新加坡10倍!为何高病死率只出现在香港?
摘要:同为经济发达地区,中国香港特别行政区和新加坡都面临着严重的Omicron毒株变异大流行。然而,为何医疗挤兑和高病死率只出现在中国香港? 近日,China CDC Weekly发文梳理了香港和新加坡两地的疫情防控数据(图1),研究得出了香港高病死率最主要原因:香港疫苗接种覆盖率低,特别是老年群体。本研究旨在探讨两地点之间的病死率巨大差异这一重要问题,这为中国制定和调整COVID-19预防策略提供重要启示。 图1 研究梳理了香港Omicron毒株变异高病死率最主要原因(图源:[1]) 本研究通过收集[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xgcovid19bslsxjp10bw_1.html
华人自述:感染新冠BA.5后咳血难忍,BA.5抗性是mRNA疫苗的4倍!迄今最糟糕的<font color='red'>变异</font>版本
从接种过疫苗或最近确诊Covid-19已经恢复的人的血液中提取抗体进行实验。研究发现BA.5可以击败已有抗体。因此,最近在冬季甚至春季感染Covid的人可能再次感染该病毒。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hrzsgrxgba5hkxnrba5k_1.html
Science Immunology研究证实:鼻腔喷雾剂对阻止<font color='red'>变异</font>至关重要
弗吉尼亚大学的合作研究首次全面研究了天然COVID-19感染和mRNA疫苗接种对呼吸道粘膜粘液的影响,这是病毒攻击的部位。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/scienceimmunologyyjz_1.html
二代奥密克戎问世!<font color='red'>变异</font>多、传播快,BA.2.75来势汹汹
截至7月2日,各国研究人员在全球最大的流感及新型冠状病毒数据平台“GISAID”(Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data)等国际新冠病毒基因组数据库中共提交了85个BA.2.75变种的基因序列。这种编号为“BA.2.75”的奥密克戎毒株新型变种引发各国科学家的高度关注。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/edamkrwsbydcbkba275l_1.html
下一个新冠变体在哪?The Lancet:免疫低下感染者体内或正孕育新的<font color='red'>变异</font>新冠
近日,国际权威医学期刊The Lancet发表了一篇题为“Where is the next SARS-CoV-2 variant of concern?"的评论文章。文章表示,免疫力低下的新冠感染者体内可能正在进化着下一代新冠变异体。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xygxgbtznthelancetmy_1.html
Nature子刊:终结新冠!多国研发泛冠状病毒疫苗,防护未来变种!
新冠病毒大流行以来,面对病毒的不断变异,无论是疫苗研发者还是普通百姓都早已疲于应对。随着主流毒株奥密克戎的毒性大幅减弱,科学家们也试图探索一条新的疫苗研发途径——泛冠状病毒疫苗,这种疫苗可针对多种冠状病毒,每年一针接种即可产生广泛性、长久性免疫保护,并可应对未来变种的威胁。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkzjxgdgyffgzb_1.html
Nature:被忽视的野生动物传播,助力新冠病毒“失控”突变
近日,加拿大和美国的研究团队相继在美国24个州和加拿大6个省份,发现数百只感染新冠病毒的北美白尾鹿(Odocoileus virginianus)。科学家们试图了解新冠病毒是如何进入鹿体内的,在鹿群之间传播时会发生什么变化,以及可能为其他野生动物和人类带来什么风险。研究团队发现新冠病毒在鹿中传播的变异,与在附近人类中传播的变异一致,新冠病毒在野外可能已经通过改变突变,探索新的进化途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturebhsdysdwcbzlxg_1.html
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