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Science重磅:张锋领衔开发全新mRNA递送平台SEND,开辟分子疗法递送新方法
来自麻省理工学院的华人科学家张锋教授带领的研究团队,成功开发了一种全新RNA递送平台——SEND。SEND 以人体内天然存在的 RNA 运输蛋白 PEG 10 为基础,通过对 PEG 10 蛋白进行改造就可以将不同的 RNA 运送到不同的细胞或器官。由于是天然存在于人体中的蛋白质,该平台相较于其他 RNA 递送方法可以有效避免机体的免疫攻击。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezbzflxkfqxmrn_1.html
救人“蛛”“心”!研究揭示:蜘蛛致命毒液或可治疗心血管疾病,全球“头号杀手”有了“劲敌”
最近,澳大利亚昆士兰大学的研究团队将最新研究发布在杂志 Circulation 上,并以预印本的形式首发于 bioRxiv 。该项研究指出ACCN1基因的剪接变体ASIC1a(Acid Sensing Ion Channel 1a)是心肌缺血再灌注损伤反应的关键介质,而用漏斗网蜘蛛毒液中发现的衍生肽分子研制出的候选药物,可以防止心脏病发作造成的损害,并延长用于器官移植的供体心脏的寿命。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jrzxyjjszzzmdyhkzlxx_1.html
《细胞》重磅!科学家成功培育全球首个人类自组织心脏类<font color='red'>器官</font>,可自主跳动且能自我修复
近日,来自维也纳奥地利科学院的科研团队,使用人类多能干细胞成功培养出全球首个体外自组织心脏类器官模型,该模型可自发形成空腔,自主跳动,无需支架支持。同时,这种心脏类器官在受伤后可以自主动员心脏成纤维细胞迁移修复损伤。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xbzbkxjcgpyqqsgrlzzz_1.html
高血压遗传吗?Nature子刊揭示高血压的遗传机制
关于高血压发病机制的研究从未停止,肾脏是与血压调节、高血压和抗高血压治疗相关的关键器官。然而,目前我们对高血压易感性的遗传介导的肾脏机制仍然知之甚少。近日,英国曼彻斯特大学Maciej Tomaszewski团队在国际一流学术期刊《自然—遗传学》上发表了文章,通过肾脏多组学分析揭示高血压的遗传机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxyycmnaturezkjsgxyd_1.html
Nature子刊:科学家成功分化出人类心脏形成类<font color='red'>器官</font>
人多能干细胞(hPSC)具有自我更新和分化的潜能,在适宜的条件下几乎可以体外扩增和分化为任何成年组织细胞类型,用于人体各器官正常发育和疾病进展的研究,也是细胞疗法最有利的来源。近日,来自德国汉诺威医学院的研究人员在《Nature Biotechnology》上发表了的研究成果,其开发了一种方法,利用hPSC定向分化生成了复杂且高度结构化的三维心脏形成类器官(HFO),可用于研究心脏的早期发育模式和前肠的发育。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkkxjcgfhcrlxz_1.html
要健康,少吃糖! Natura揭示:果糖不仅使人肥胖,还会伤害免疫系统
当地时间2月22日,由英国斯旺西大学、布里斯托大学以及弗朗西斯·克里克研究所的研究人员联合在《Nature Communications》发表了一篇题为“Fructose reprogrammes glutamine-dependent oxidative metabolism to support LPS-induced inflammation”的文章,发现高果糖饮食可能会导致免疫系统发炎,且这种炎症会损害人体细胞和组织,导致器官和身体系统无法正常工作,从而可能引起疾病发生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjksctnaturajsgtbjsr_1.html
Nature子刊解读!科学家成功利用人类干细胞构建出拥有完整功能的胸腺组织!
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上题为“Reconstitution of a functional human thymus by postnatal stromal progenitor cells and natural whole-organ scaffolds”的研究报告中,来自Francis Crick研究所等机构的科学家们通过研究利用人类干细胞和一种生物工程化的支架重建了人类胸腺—免疫系统中的一个重要器官,该项研究是迈向开发人造胸腺用于进行移植的重要一步。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkjdkxjcglyrlg_1.html
STM:干细胞移植免疫排斥的内在机制
在白血病的治疗中,化学疗法和放射疗法之后的干细胞移植通常会引起严重的不良炎症反应,尤其是在皮肤或肠道中,因为这些所谓的“屏障”器官更容易受到影响。到目前为止,其原因尚不清楚。由MedUni维也纳皮肤科的Georg Stary和Johanna Strobl领导的研究小组现已鉴定出一种免疫机制。该结果现已发表在《Science Translational Medicine》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/stmgxbyzmypcdnzjz_1.html
透明质酸衍生物  Hyaluronic acid derivatives
TbB生产供应荧光染料偶联的透明质酸(HA)。该产品具有良好的光和化学稳定性,荧光强度高。TdB可以生产分子量约为6MDa的荧光标记透明质酸衍生物。主要用于透明质酸被各种组织吸收的相关研究,以及肿瘤在脑和其他器官的生长情况研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/HA-derivatives_1.html
常年稳定供应高纯度L-岩藻糖(L-Fucose)[2438-80-4] 产品
L-岩藻糖(L-Fucose)是一种天然糖,通常来源于褐藻和人母乳中,也存在于人类的某些器官中,如皮肤,神经系统。西宝生物提供的L-岩藻糖产品,采用生物技术生产。不同于传统的提取工艺,无需从海洋藻类提取岩藻糖,供应也因此摆脱了季节的影响,可以常年稳定供应。西宝生物提供从试剂级到医药原料级的L-岩藻糖,欢迎来电400-021-8158咨询。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/fucose_1.html
Nature展望:癌症早期诊断的现状和未来
癌症最糟糕的地方之一是,这种疾病可能相当隐蔽。肿瘤往往在未被发现的情况下发展。如果癌症未被发现的时间足够长,以至于在器官中扎根或扩散到全身,那么即使是用最复杂的治疗方法,它也会成为一个可怕的敌人。在这种情况下,人们最多只能再活几年。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezwazzqzddxzhwl_1.html
Cell:人胶质母细胞瘤类<font color='red'>器官</font>可重现肿瘤特征,并可用于评价药物和CAR-T细胞的疗效
胶质母细胞瘤是最为侵袭性的最为常见的脑癌形式。由患者自身的胶质母细胞瘤培育而成的实验室大脑类器官可能为如何最好地治疗它提供了答案。在一项新的研究中,来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员发现胶质母细胞瘤类器官可能可以作为有效的模型来快速地测试个性化治疗策略。相关研究结果于2019年10月26日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellrjzmxbllqgkzxzlt_1.html
Geroscience:雷帕霉素或许能够延缓皮肤衰老!
为了追求永葆青春,人们往往痴迷于乳液、补品、血清和饮食,但一项新的发现可能会给我们提供新的选择。 Drexel大学医学院研究人员发表在Geroscience上的一项研究表明,雷帕霉素(一种经过FDA批准的药物,通常可用于预防移植手术后的器官排斥反应)也可能减缓人类皮肤的衰老。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gerosciencelpmshxngy_1.html
J Nuc Med:新研究可提高癌症放疗效果
胰腺癌是目前全世界范围内死亡率最高的癌症类型之一。胰腺癌患者往往会接受化学疗法或放射疗法,但这些疗法并不总是有效的,并且可能具有毒性副作用。最近,由大阪大学与海德堡大学合作完成的一项研究中,研究人员正在探索一种新的治疗方法,该方法可将针对性的放射疗法直接引入癌症病灶组织,从而在为胰腺癌提供有效的治疗方法的同时,保持对周围器官较小的副作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jnucmedxyjktgazflxg_1.html
研究揭示重要形态发生素BMP的分泌调控机制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一类重要的形态发生素,其介导的信号通路不仅广泛参与胚胎发育、器官形成、组织再生等生命过程,还与多种疾病及肿瘤发生密切相关,因此BMP信号通路受到学术界的广泛关注。然而,作为一类经典的胞外信号分子,BMP是如何从细胞内分泌和运输到细胞外?这一问题一直困扰着学术界。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjjszyxtfssbmpdfmdkj_1.html
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