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警惕!多样化的饮食方式或许并不是最健康的!
研究者Marcia C. de Oliveira Otto博士表示,摄入多样化的饮食或与个体摄入多种健康和不健康的食物直接相关,综合考虑的话,这种饮食模式可能会增加机体对食物的摄入量和肥胖的风险。几十年来,摄入多样化的食物是美国乃至世界范围内公认的公共卫生建议。但一些膳食指南强调的是其所推荐食物的多样性,而人们对所谓的饮食多样化并没有什么共识,同时人们也无法评估所摄入的多样化饮食是否能达到一个健康饮食的目标。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jtdyhdysfshxbbszjkd_1.html
年龄、性别和遗传因素或会影响不同人群<font color='red'>机体</font>免疫反应的差异
在生命的整个过程中,我们会经常暴露于诸如病毒、细菌等多种病原体中,也就是说,我们机体的免疫系统一直在发挥作用,当其被病原体或疫苗刺激时,免疫系统就会明显增强机体的“体液反应”(humoral response),从而就能制造出多种抗体来帮助机体有效抵御感染,并产生长效保护机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nlxbhycyshhyxbtrqjtm_1.html
Cell Stem Cell:科学家利用畸胎瘤成功衍生出肌肉干细胞
相反,研究人员利用未分化的多能细胞注入到免疫缺陷的小鼠机体中制造出了畸胎瘤,同时他们发现,除了含有多种细胞类型,畸胎瘤中还含有大量的肌肉干细胞。研究结果表明,利用这些畸胎瘤中的干细胞能够有效分化再生出骨骼肌细胞,而细胞分化再生的潜力超过了研究人员之前的想象,随后研究者将一小部分畸胎瘤衍生细胞注射到患病肌肉中,结果发现,相比当前方法所产生的5%-10%的再生率而言,畸胎瘤中细胞的再生率能达到80%,此外,畸胎瘤衍生细胞还能填充成为含有肌肉干细胞的新生肌肉。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellstemcellkxjlyjtl_1.html
科学家有望利用“蜘蛛丝”开发出新型抗癌疫苗
为了能够有效对抗癌症,如今越来越多的科学家们都利用疫苗来刺激患者机体的免疫系统,从而有效鉴别并且杀灭肿瘤细胞;然而理想的免疫反应或许总是无法得到保证,为了增强疫苗对机体免疫系统,尤其是T淋巴细胞(专门用来检测癌细胞)的效应,来自日内瓦大学等机构的科学家们通过研究开发出了一种特殊的蜘蛛丝微型胶囊来将疫苗直接运输到免疫细胞的核心,这或许有望帮助研究人员开发出有效抵御感染性疾病等多种疾病的新型疫苗,相关研究刊登于国际杂志Biomaterials上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjywlyzzskfcxxkaym_1.html
Nat Commun:科学家开发出可再生口腔牙釉质的新型材料
釉质(enamel)位于牙齿外部,其是机体中最坚硬的组织,其能让我们的牙齿在一生过程中都发挥多种作用,比如咬东西、接触酸性食物和饮料以及极端的温度等,这一卓越的表现源于其高度组织化的结构。然而,并不像机体中其它组织,一旦牙釉质缺损后将无法继续再生,从而就会造成牙痛或牙缺失,这些问题影响着全球50%以上的人群健康,因此寻找一种能够再生牙釉质的新方法或许是口腔学研究的一大成就。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunkxjkfckzskq_1.html
破解抗生素耐药难题!新型通用型抗体或能有效抵御多种病原体感染
这项研究中,研究人员从健康个体的血液中开发出了能抵御病原体的特殊抗体,研究者Wardemann说道,这些抗体能够保护机体抵御多种肺炎克雷伯菌亚群,而且该抗体给机体带来的保护效用不仅仅局限于一些特殊的病原体,还能有效抵御其它细菌,甚至一些酵母和病毒等。深入阐明细菌表面糖类衍生分子的结构就能够阐明这些分子的作用机制。研究者指出,这些抗体能够吸附细菌表面糖分子中名为甘露糖的小型结构,开发这种能够识别多种微生物细胞糖分子结构的抗体就能够帮助机体免疫系统有效抵御多种病原体因子的攻击。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pjkssnyntxxtyxkthnyx_1.html
科学家鉴别出饮食压力状态下支持血细胞产生的特殊分子
研究者表示,Spred1能够结合c-Kit分子,c-Kit主要参与一种能指导造血干细胞发育和调节的信号过程,对Spred1缺陷的小鼠进行实验后,研究人员发现,在没有压力的状况下Spred1对于正常的血细胞产生或许并不重要,此外,Spred1的缺失还会促进造血干细胞的自我更新,从而就能延长细胞的寿命,增加机体的竞争力并有效抵御生理性压力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjjbcysylztxzcxxbcs_1.html
不可思议!药物的副作用竟然能够治疗人类脱发!
首先研究人员阐明了一种古老免疫抑制药物—环孢素A(CsA)的分子作用机制,20世纪80年代,环孢素A作为一种关键药物能够抑制器官移植的排斥反应和患者机体的自身免疫疾病。然而这种药物通常会产生严重的副作用,但研究者却发现环孢素A能增强毛发的生长。文章中研究人员利用环孢素A处理离体的人类毛囊细胞,同时进行了一项完整的基因表达分析,结果表明,环孢素A能降低SFRP1蛋白的表达,SFRP1能够抑制包括头发毛囊在内的许多组织的发育和生长。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bksyywdfzyjrngzlrltf_1.html
单次注射特殊制剂有望终生治疗B型血友病患者
编码凝血因子IX (FIX)的基因出现缺失就会诱发B型血友病,血友病患者机体中凝血因子IX的水平通常较低,而且常会缺失功能性的基因版本,从而就会造成危及生命的血凝延迟状况;如今临床上常常使用由动物细胞制造并且纯化的FIX来给患者接种有效其病情,患者每周需要接种数次,但这种治疗手段比较昂贵、耗时,而且随着时间延续治疗效果将会越来越差。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dczstszjywzszlbxxybh_1.html
干细胞治疗心脏病受阻?来看看最新的细胞模拟微粒!
在组织再生领域,干细胞疗法有着光明的前景。机体可通过直接和间接的机制对细胞治疗的效果进行调节。然而,干细胞治疗在临床中的应用中仍具有局限性,包括体内存活率低、致癌风险高、靶向性差、存放时间短。针对干细胞的这些不足,美国北卡罗来纳大学教堂山分校生物医学工程系的终身教授程柯研发出了一种细胞模拟微粒。这项新的技术有望带来干细胞治疗领域的革新。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbzlxzbszlkkzxdxbmn_1.html
颠覆认知:免疫系统中的“坏抗体”有大用途
弯曲杆菌(Campylobacter)、HIV等是让免疫系统最“头疼”的目标,因为它们已经进化到几乎和机体自身的分子一样。为了了解免疫系统是如何识别这些“披着羊皮的狼”的,科学家们关注了血液中一支神秘的免疫细胞大军。这支沉默的细胞军队包含了数百万被称为B细胞(这类细胞可产生对抗疾病的抗体)的免疫细胞。不过,不同于其他B细胞,这支B细胞军队对机体构成了威胁。因为,正是它们负责产生前文提到的“坏抗体”。也正是由于这个原因,它们长期处于沉默状态(无效能状态)。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dfrzmyxtzdhktydyt_1.html
科学家阐明病毒利用宿主细胞中关键蛋白进行繁殖的分子机制
随着现代DNA测序技术的发展,科学家们能够非常容易地在一个有机体中鉴别出所有编码蛋白质的基因,然而他们常常却无法有效理解这些蛋白质的细胞功能,文章中,研究人员就重点对一种名为ZC3H11A的人类基因进行了深入研究,长达20年时间研究人员一直并不清楚该基因功能的重要性,Shady Younis博士说道,很多年以来我们一直非常感兴趣对该基因进行研究,最终我们利用CRISPR-Cas9基因编辑技术实现了在人类细胞系中失活该基因,然而,ZC3H11A基因的失活似乎并未产生太大效应,这就表明,该基因似乎对人类细胞的生长并不必要。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjcmbdlyszxbzgjdbjx_1.html
突破!新技术或能成功追踪胚胎祖细胞发育至多细胞有<font color='red'>机体</font>的整个过程
胚胎发育是高度复杂的有机体发育的一个重要阶段,比如人类,仅有非常有限的胚胎祖细胞能够成功制造出成年机体内部所有类型的细胞,为了理解这一过程发生的机制,研究人员就需要新方法能够测定克隆历史的发生,同时还能在单细胞分辨率下进行细胞的识别;基于此,研究人员开发出了一种名为ScarTrace的新技术,该技术能够添加荧光蛋白转基因的串联拷贝,从而就能在CRISPR-Cas9基因编辑的转录过程中有效识别所遗留的“疤痕”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tpxjshncgzzptzxbfyzd_1.html
科学家有望开发出一种新型的癌症免疫疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自约翰霍普金斯大学的研究人员通过研究开发了一类新型的癌症免疫疗法药物,其或能有效利用免疫系统的强大潜力来帮助机体抵御癌症,研究者指出,这种新方法或能明显抑制肿瘤的生长,甚至对一些当前疗法无法治疗的癌症也能发挥有效的治疗作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjywkfcyzxxdazmylf_1.html
科学家提出开发通用型流感疫苗的战略计划
相比十几年前而言,流感病毒学、免疫学和疫苗学的研究进展往往能够开发出更加可行的通用流感疫苗,本文研究中,研究人员重点关注了流感病毒研究的三个关键领域,即改变对病毒传播的理解、流感感染的自然历史和发病机理,精确描述保护性流感免疫力发生的机制以及如何制定疫苗接种策略、支持通用流感疫苗的合理设计理念,包括开发新型免疫原及佐剂来增强机体免疫力,并且延长疫苗在体内的保护时间。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/kxjtckftyxlgymdzljh_1.html
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