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PNAS:首次利用CRISPR-Cas9对古生菌进行基因组编辑
在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的微生物学教授Bill Metcalf和博士后研究员Dipti Nayak首次记录了在古生菌(Archaea,也译作古细菌,或古菌)中使用CRISPR-Cas9介导的基因组编辑。他们的突破性工作有潜力在未来极大地加快研究这类有机体,包括对全球气候变化的影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnassclycrisprcas9dg_1.html
Science:酵母基因重复研究挑战一种主导的进化生物学理论
在一项新的研究中,来自加拿大拉瓦尔大学的研究人员对一种进化生物学理论---在基因组中具有相同的基因一个以上拷贝的有机体更能适应基因扰动(genetic perturbation)---提出质疑。他们证实这种遗传冗余(genetic redundancy, 有时也译作基因冗余)也能够让基因组更加脆弱,从而使得有机体更容易受到有害突变的影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejmjyzfyjtzyzz_1.html
PNAS:科学家证实:诱导多能干细胞并不会增加遗传突变发生的概率
10多年前,日本科学家山中伸弥和其学生通过研究开发出了一种突破性的技术,能够将任何一种成体细胞转化成为多能干细胞,随后再使得这种新生的多能干细胞分化成为机体中不同类型的细胞。近日,一项刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究报告中,来自美国国家基因组研究所的研究人员通过研究表示,相比亚克隆复制的细胞而言,iPSCs似乎并不太会产生过多突变[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnaskxjzsyddngxbbbhz_1.html
Cell Chem Biol:维生素D或是科学家开发抗癌疗法的关键
日前,一项发表于国际杂志Cell Chemical Biology上的研究报告中,来自日本京都大学的研究人员通过研究鉴别出了维生素D帮助控制机体脂质平衡的一种新途径,该研究或为科学家们后期开发新型疗法来治疗人类代谢性疾病和癌症提供新的思路。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellchembiolwssdhskx_1.html
PNAS:突破!科学家发现抗癌新方法!
日前,来自南安普敦大学的研究人员通过研究发现了机体免疫系统能够识别并且有效抵御癌症的重要途径,相关研究刊登于国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上。 文章中,研究者发现了一种名为Akt的关键蛋白,该蛋白对于机体识别癌症的途径非常关键,机体的免疫系统中包括毒性T细胞,这种类型的T细胞能够主动寻找并且摧毁机体感染或者癌症,当毒性T细胞处理机体面临的危险时,大部分细胞都会死亡,剩下的T细胞就会转化成为记忆细胞,当相同危险再次袭击机体时这些记忆细胞[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnastpkxjfxkaxff_1.html
PNAS:持续感染如何为<font color='red'>机体</font>提供长期免疫保护?新研究揭示其中原因
来自华盛顿大学医学院的研究人员通过对利什曼病进行研究,为长期感染与长期免疫之间存在的看似矛盾的联系找到了一个解释。这种热带疾病每年杀死数万人。通过持续提醒免疫系统引起利什曼病的寄生虫长什么样子,持续感染能够让免疫系统保持警觉,对抗新的入侵者[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnascxgrrhwjttgcqmyb_1.html
Neuron:改写教科书!溶酶体参与细胞结构重建!
一项关于溶酶体的新发现颠覆了我们对这个细胞废物加工厂的认识,同时还颠覆了我们对机体组织形成及重塑方式的认识,这项研究成果近期发表在《神经元》杂志上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/neurongxjksrmtcyxbjg_1.html
J immunol:IL-33调节抗肿瘤免疫反应机制
越来越多额证据表明IL33对于过敏反应以及TH-2型免疫疾病等具有重要的作用。另一方面,IL-33页能够保护机体免受炎症反应(例如动脉粥样硬化症等)。因此,IL-33具有双重的免疫调节活性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jimmunolil33djkzlmyf_1.html
PNAS:科学家开发出制造高效流感疫苗的新型有效方法
日前,一项发表在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自威斯康星-麦迪逊大学兽医学院的研究人员通过研究开发了一种新技术,该技术能够改善保护机体免于B型流感病毒感染的疫苗的开发。这项最新技术利用了B型流感疫苗病毒的“骨干”(backbone),其能够帮助疫苗制造者利用哺乳动物细胞培养液制造出较高水平的病毒疫苗,这明显优于利用鸡胚制造出的疫苗。同时研究者还能够利用这种病毒“骨干”作为模板添加疫苗-病毒-特殊的组分,从而就能够为人体提供抵御所有B型流感病毒谱系的保护作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnaskxjkfczzgxlgymdx_1.html
解读诺贝尔生理学或医学奖给人类<font color='red'>机体</font>免疫系统研究带来的贡献?
20年前,澳大利亚的科学家Peter Doherty(彼得-杜赫提)和Rolf Zinkernagel(罗夫-辛克纳吉)因阐明了细胞介导的特异性免疫防御机制而获得了当年的诺贝尔生理学或医学奖。两位研究者的重大贡献就是发现了杀伤性的T细胞能够识别外来入侵机体的敌人。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jdnbeslxhyxjgrljtmyx_1.html
Science:重磅!科学家成功实现对猕猴<font color='red'>机体</font>SIV病毒的持续控制
近日,一项刊登于国际著名杂志Science上的研究报告中,来自美国国家过敏症和传染病研究所及埃默里大学的研究人员通过研究发现,在药物疗法期间及之后,将一种特殊抗体补充到抗逆转录病毒药物之中就能够持续控制猕猴机体中SIV病毒的感染状态,SIV是一种猿猴免疫缺损病毒,其和HIV亲缘性较近。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezbkxjcgsxdmhj_1.html
Nat Med:重大突破!科学家通过靶向作用脂肪来治疗癌症
脂肪不仅仅是我们所吃的东西,其同时还能够帮助我们来治疗癌症。来自索尔克研究所的研究人员通过研究发现了一种方法能够阻断机体关键过程来抑制癌症生长[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natmedzdtpkxjtgbxzyz_1.html
肠道菌群或可影响HIV患者<font color='red'>机体</font>的免疫恢复功能
研究者发现,患者机体的免疫恢复和对疗法产生反应的一类特殊的肠道菌群的行为之间存在紧密关联,更有意思的是,这些肠道菌群的行为似乎是患者机体免疫恢复的原因和结果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cdjqhkyxhivhzjtdmyhf_1.html
MNFR:肠道微生物如何引发心脏病?
在过去5年里,有些科学家提醒不要吃鸡蛋和肉,因为这些食物会产生一种常见的名为氧化三甲胺(TMAO)的膳食化合物,这种化合物在心脏疾病中扮演着重要角色。近日,一项刊登于国际杂志Molecular Nutrition and Food Research上的研究报告中,研究者就提出了新的疑问,即是否机体中循环的TMAO可以引发心脏疾病,以及是否TMAO可以作为疾病发生的一种生物标志物。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/mnfrcdwswrhyfxzb_1.html
牛!单个基因就可帮助抵御神经变性疾病的发生
最近,一项发表于国际杂志Cell上的研究报告中,来自格拉斯格大学的研究人员通过研究揭示了细胞如何保护自身免于“蛋白聚集团块”的产生,而这些蛋白团块是引发包括阿尔兹海默氏症、帕金森疾病及亨廷顿氏症等在内的神经变性疾病的根源;本文研究中研究者揭示了基因UBQLN2的特殊角色,以及该基因如何帮助机体移除毒性蛋白聚集物而免于神经变性疾病的发生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ndgjyjkbzdysjbxjbdfs_1.html
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