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找到约2440条结果 (用时0.1656秒)

【Cell】不要乱吃止痛药!哈佛医学院发现疼痛的惊人保护特性

2022-12-27

近日,美国哈佛医学院、芝加哥大学和瑞典哥德堡大学的研究人员发现小鼠肠道中的疼痛神经元即伤害感受神经元在正常情况下调节保护性粘液的存在,并在炎症状态下刺激肠道细胞释放更多粘液。该研究论文于2022年10月14日在线发表在《Cell》上,研究详细阐述了复杂的信号级联反应的步骤。 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(...

【Cell】基于35种癌症类型的研究:揭示癌症—微生物的相互作用机制

2022-12-27

9月29日,由外国科学家进行的研究,将肿瘤内真菌群落与匹配的细菌和免疫组进行比较,揭示了共同发生的双域生态学,通常具有宽松的而不是竞争性的微环境和不同的免疫反应。该论文题为“Pan-cancer analyses reveal cancer-type-specific fungal ecologies and bacteriome interactions”,发表在国际期刊《Cell》上。 ...

【Cell子刊】晚进食让你更饿更易胖!卡路里燃烧减少,脂肪组织改变

2022-12-27

新研究表明:晚进食会显著影响人体的能量消耗,食欲和分子途径。美国哈佛医学院的Frank Scheer 教授团队的研究结果发表在《Cell Metabolism》上。 https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00397-7?_returnURL 调节体重因子与肥胖风险 ...

【Science】加州大学打破药物设计原则,探索突变癌症的下一代治疗方法!

2022-12-27

2022 年 12 月 8 日发表在《Science》杂志上的一项研究中,加州大学旧金山分校的研究人员揭示了对较大分子很重要的细胞摄取途径的发现。这些大而复杂的分子以非常规的方式与其靶标结合,被靶细胞有效吸收,并可用于制造用于治疗癌症和其他疾病的新药。 诱导多个靶标关联  01  大多数传统药物都是遵循简单分子规则的小分子,包括分子大小...

【Cell】清华医学院饶子和/娄智勇团队等发现生物界中RNA加帽的新机制

2022-12-27

2022年10月4日,清华大学医学院饶子和教授、娄智勇教授团队与广州实验室、上科大等合作,在国际期刊《Cell》上发表了文章“A mechanism for SARS-CoV-2 RNA capping and its inhibition by nucleotide analogue inhibitors”,在新冠病毒中发现了一种生物界中全新的RNA加帽途径,阐明核苷类抗病毒药物抑制该过程...

【Cell】癌症免疫疗法最新研究:叶丽林/唐忠辉/孙倍成教授等发现全新肿瘤记忆性T细胞

2022-12-27

2022年10月7日,陆军军医大学全军免疫学研究所叶丽林团队与中山大学中山医学院唐忠辉团队及南京大学鼓楼医院孙倍成团队合作在线发表了研究论文,该研究使用多个临床前肿瘤模型,发现肿瘤引流淋巴结(TdLNs)中的肿瘤特异性CD8+ T细胞子集没有功能衰竭,但表现出典型的记忆特征。研究发现可以响应免疫治疗的全新肿瘤记忆性T细胞。 https://www.cell.com/...

【Science】FMP研究发现饥饿导致细胞重塑的全新机制!

2022-12-27

细胞需要对营养线索做出适当的反应。由于营养供应的改变,新陈代谢重新布线的缺陷与从糖尿病到肌肉萎缩等人类疾病有关。饥饿抑制合成代谢途径并促进分解代谢途径,例如自噬和内溶酶体降解大分子。在饥饿阶段,当没有从食物中摄取营养时,细胞代谢必须适应以确保持续的能量供应。 罕见的遗传疾病  01  FMP的研究人员在研究一种罕见的遗传性肌肉疾病 - ...

【Science子刊】神奇的脂质代谢!芝加哥大学研究发现一种新的可降低患肝癌的风险的蛋白质

2022-12-27

近日,芝加哥大学研究人员发表在《Science Advances》杂志上的一项新研究“Lipid droplet turnover at the lysosome inhibits growth of hepatocellular carcinoma in a BNIP3-dependent manner”表明,在小鼠模型中,BNIP3 蛋白的缺失导致线粒体和脂滴的周转减少,从而导...

【Science子刊】震惊!研究发现肥胖竟是一种神经发育障碍

2022-12-27

该团队的研究发布于《Science Advances》上。研究表明,早期大脑发育的分子机制可能是肥胖风险的主要决定因素。以前对人类的大型研究显示,与肥胖关系最强的基因在发育中的大脑中表达。目前对小鼠的研究集中在表观遗传发育上。表观遗传学是一种分子书签系统,用于确定哪些基因将用于或不将用于不同的细胞类型。 https://www.science.org/doi/10....

【Science子刊】新方法!加州大学团队创建“CAR pooling”筛选识别最有效的癌症免疫治疗细胞

2022-12-27

2022 年 11 月 9 日发表在《Science Translational Medicine》上的研究论文“Pooled screening of CAR T cells identifies diverse immune signaling domains for next-generation immunotherapies”,报道研究团队使用这种被称为“CAR Pooling”的...

【Cancer Commun.】复旦李心翔教授团队揭示调控结直肠癌脂代谢和肿瘤进展的分子机制

2022-12-27

近期,复旦大学附属肿瘤医院大肠外二科李心翔教授/李清国副主任医师联合上海市中医院王子良研究员在《Cancer Communications》上发表了题为“circCAPRIN1 interacts with STAT2 to promote tumor progression and lipid synthesis via upregulating ACC1 expression in co...

【Cancer Cell】最新!威尔康奈尔研究小组确定了转移性结肠癌的潜在治疗方法

2022-12-27

根据威尔康奈尔医学研究人员的一项新研究,一种实验性疗法在临床前模型中显示出作为治疗结直肠癌的前景。该研究于12月15日发表在《Cancer Cell》杂志上。 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1535610822005633?via%3Dihub4 研究背景 间充质...

【Cell子刊】结直肠肿瘤微环境中的高水平氨——抑制T细胞生长,导致免疫耐药

2022-12-26

近日,密歇根大学罗格尔癌症中心发表在Cell Metabolism杂志上的一项新研究显示,在结直肠癌小鼠模型中,肿瘤中高水平的氨导致T细胞耗竭和免疫治疗耐药性。并且,研究还证实了氨的清除可以增强抗PD-L1的功效。 DOI:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.11.013 肿瘤微环境中的高浓度氨 01 结直肠癌(Colorectal ca...

【Cell子刊】研究人员确定了青少年发病的成年型糖尿病(MODY3)的发病机制!

2022-12-26

为什么HNF1A突变会导致MODY3糖尿病?由亥姆霍兹慕尼黑亥姆霍兹糖尿病中心转化干细胞研究所(ITS)主任Henrik Semb领导的研究小组调查了这个问题,并可能确定MODY3糖尿病发病的新致病机制。研究结果现在发表在Cell Stem Cell杂志上。 年轻人成熟型糖尿病  01  从医学的角度来看,有不同类型的糖尿病。年轻人成熟...

【Cell Discov.】广州医科大学王忠芳/赵祝香/钟南山合作揭示接种不同新冠疫苗对Omicron变体突破感染的免疫反应

2022-12-26

2022年12月21日,广州医科大学王忠芳、赵祝香与钟南山合作在《Cell Discovery》发表题为“SARS-CoV-2 vaccination-infection pattern imprints and diversifies T cell differentiation and neutralizing response against Omicron subvariants”的...

【Cancer Cell】北大詹启敏、王维虎团队合作研究揭示肠道微生物影响直肠癌新辅助治疗疗效

2022-12-26

2022 年 12 月 23 日,北京大学肿瘤医院詹启敏院士课题组和王维虎教授团队合作在 《Cancer Cell》上发表论文“Gut microbiota-mediated nucleotide synthesis attenuates the response to neoadjuvant chemoradiotherapy in rectal cancer ”,从宿主-菌群相互作用角度...

【Science】“有丝分裂时钟”,抑制衰老细胞和限制肿瘤进展

2022-12-26

老年人的组织也表现出与癌症相同的区域的广泛低甲基化,尽管程度较小。与主要由有丝分裂后细胞组成的脑组织和其他隔室相比,增殖性上皮组织中的低甲基化更为明显。在癌细胞中,低甲基化的程度与体细胞突变负荷相关,体细胞突变负荷被确定为具有有丝分裂样特性,因为突变的数量随着细胞积累分裂而增加。 有丝分裂时钟  01  生物体衰老时钟可能包含多种输入,包括细胞类型组成、环...

【CANCER RES】为什么T细胞无法攻击肿瘤了?新研究发现靶向关键蛋白质可改善免疫疗法

2022-12-20

近日,北卡罗来纳大学莱因伯格综合癌症中心免疫治疗组的 Jessica Thaxton博士团队在Cancer Research期刊上发表了一项题为“Stress-Mediated Attenuation of Translation Undermines T-cell Activity in Cancer”的研究,详细描述了T细胞的应激反应如何使它们无法阻断肿瘤生长。 Thaxton的研究小组...

【Science子刊】清除衰老细胞改善肝移植!爱丁堡大学新研究发现增强器官移植成功率新方法

2022-12-19

近日,爱丁堡大学Ferreira-Gonzalez等在 Science Translational Medicine 杂志发表了一项题为“Senolytic treatment preserves biliary regenerative capacity lost through cellular senescence during cold storage”的研究论文。该研究提出了一种预防移植...

【Science】FMP的研究人员发现饥饿导致细胞重塑的全新机制

2022-12-17

细胞需要对营养线索做出适当的反应。由于营养供应的改变,新陈代谢重新布线的缺陷与从糖尿病到肌肉萎缩等人类疾病有关。饥饿抑制合成代谢途径并促进分解代谢途径,例如自噬和内溶酶体降解大分子。在饥饿阶段,当没有从食物中摄取营养时,细胞代谢必须适应以确保持续的能量供应。 罕见的遗传疾病  01  FMP的研究人员在研究一种罕见的遗传性肌肉疾病 - ...