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【Cell子刊】研究人员揭示压力如何影响大脑,有望研发针对“压力”的药物!
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.12.027 Conn表示该发现对开发治疗抑郁症、焦虑症和其他与过度应激反应有关的疾病的药物有重要影响。 该研究在多方面共同努力下得以顺利完成,Joffe说:“我们...
【Cell子刊】明星分子一氧化氮竟是细胞死亡和促发炎症的“罪魁祸首”!
细胞死亡是人体对感染的免疫反应的重要组成部分。然而,如果不加以控制,它也会在其他健康的器官和组织中诱发炎症。研究小组揭示了分子一氧化氮(由Caspase-8蛋白酶产生的分子)的过量生产是如何导致细胞死亡达到危险水平的。他们表明,抑制Caspase-8的功能可以防止不受调控的细胞死亡和炎症的发生。 近日,这项研究发表在《Immunity》上,题为“Interferon...
【Cell子刊】还在基质胶培养类器官?悬浮培养类器官了解一下
在过去的十年里,研究人体如何发育和运转的科学家们经历了一次复兴,这要归功于一种被称为“类器官”的结构——一种由多能干细胞在皮氏培养皿中培育的微小3D器官模型。 类器官来源于人类多能干细胞,可以诱导成为人体内的任何一种细胞类型,已成为了解人类发育和疾病的重要研究工具。它们使科学家得以摆脱细胞培养中简单的二维生长,并加深了科...
【Cell子刊】什么导致了抗生素相关性腹泻?原来是瘤胃球菌在作怪
https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103644 “对于无法服用阿莫西林-克拉维酸钾的患者来说,这个问题非常现实。尽管阿莫西林-克拉维酸钾是治疗感染有效且价格合理的抗生素,但它会导致他们腹泻。弄清楚其中的原因有助于我们了解抗生素相关性腹泻的风险,并制定未来...
【Science】突破!首次实现对每一个细胞进行GPS定位,有望开辟全新治疗途径!
虽然目前的技术能够使科学家在大部分组织中检测表观遗传信息,并且最近的突破进一步扩展到了单个细胞水平,但目前还无法直接获得单细胞分辨率级别的组织信息。这是很大的一个障碍,因为细胞在组织中的组织方式与它们的功能之间有着很强的联系。 近日,一个研究团队在《Science》上发表了一篇研究论文,题为“Spatial-CUT&Tag: Spatially resolved chromati...
【Cell子刊】找到延长“癌中之王”——胰腺癌生存期的新疗法了!
近日,路德维希癌症研究院的一项临床前研究表明,一种常见的减肥饮食(即生酮饮食)可以提高胰腺癌化疗的疗效。发表在《Med》杂志上的这项研究表明,在胰腺导管癌(PDAC)小鼠模型中,生酮饮食(高脂肪、适度蛋白质和极低碳水化合物摄入)与化疗协同作用,可以使小鼠生存期达到单纯化疗的三倍。该研究题为:“Ketogenic diet and chemotherapy combine to disrupt...
【Science】控制卡路里不仅可以减肥还可以延年益寿,其关键基因找到了!
数十年的研究表明,在实验室条件下,限制苍蝇、蠕虫和小鼠的卡路里摄入量可以延长其寿命。但限制卡路里的摄入量是否会对人类产生同样的效果还不清楚。现在,耶鲁大学研究人员的一项新研究证实,适度限制卡路里摄入量对人类的健康有益,并发现了一种可帮助延长人类寿命的关键蛋白质。 该研究结果于昨日(2月10日)发表在《Science》杂志上,题为“Caloric restriction has a...
【The Lancet子刊】仅靠中国数据支撑的抗癌药物能否通过FDA审批?
上周五,Pazdur 在《The Lancet Oncology》上发表了一篇文章,题为“Importing oncology trials from China: a bridge over troubled waters?”他在文中表明,仅以单一境外国家收集的数据为支撑,在审批药物的时候会有一些特殊考虑。 他特别指出,礼来制药和信达生物正在进行Ⅲ期临床试验,以评...
【Cell子刊】逆转记忆衰退?“抗癌之王”——硒,提供助力!
作为一种营养微量元素,硒是我们饮食的重要组成部分。之前一项题为“Prediagnostic selenium status and hepatobiliary cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort”的研究中已经证明,缺硒是肝癌的主要危险因素。 ...
【Cell】MSK斯隆通过海量数据发现肿瘤转移的特征,有望将转移性肿瘤扼杀在摇篮之中!
MSK的研究人员,资深作者Nikolaus Schultz表示:“我们的研究表明,从某些癌症的肿瘤样本中识别出的基因组改变,可以让我们知道是否存在肿瘤转移的可能性。” 他补充道:“我们公开了25000多名患者的临床诊断和基因组数据,希望这些数据可以成为社会的宝贵资源,从而促进研究人员对转移性疾病的研究。” 研究人员于2022年2月3日在《C...
【Cell子刊】优化技术!将人类细胞恢复到干细胞状态!
赫尔辛基大学的研究人员开发出一种新的、更快、更可靠的技术,用于将人类细胞恢复到干细胞状态。相关研究近期发表在《Stem Cell Reports》上,题为“CRISPR activation enables high-fidelity reprogramming into human pluripotent stem cells”。多能干细胞是生物医学中用于模拟各种疾病和开发新型疗法的关键工...
【Science子刊】“乳酸”会助力癌细胞?研究发现特定的酶可以与之对抗!
当我们的肌肉在做过多的仰卧起坐、下蹲或骑自行车运动后变得酸痛时,这是因为产生了乳酸。 紧张的肌肉能快速产生能量,而这一过程的副产物是乳酸。然而,乳酸在癌细胞中也很丰富,癌细胞投入了大量的能量来分裂和形成肿瘤。 现在来自哥本哈根大学的一项题为“Class I histone deacetylases (HDAC1–3) are histone lysine delact...
【Science子刊】一种以前未知的基因突变——BAG5,会引发无法治愈的心脏病
来自大阪大学的研究人员发现了一种以前未知的基因突变,可以导致一种被称为扩张型心肌病的无法治愈的心脏疾病。这种名为BAG5的基因对于钙离子在心肌中的运动非常重要(钙离子驱动心脏泵血)。好消息是,研究人员还找到了一种通过新型基因治疗来修复突变的方法,证明了这种毁灭性疾病的一种潜在治疗方法。 心脏是一个不知疲倦的器官,平均每天跳动10万次。然而,阻止心脏有效泵血的情况会引起严重问题,最...
【Science子刊】“假基因”致癌?研究确定了导致肝癌的新途径——假基因去甲基化,有助于开发治疗新方法!
肝细胞癌(HCC)是原发性肝癌中最常见的类型。它是全球癌症相关死亡的主要原因之一,每年有超过70万新发病例和60万估计HCC死亡病例。HCC最常发生于慢性肝病患者,如乙型肝炎,乙型肝炎是HCC的主要病因之一(尤其是在亚洲)。虽然手术、肝移植或放射治疗可能是早期疾病的可行选择,但晚期HCC的预后仍然很差,大多数患者最终在诊断后20个月内死亡。 由Daniel Tenen教授和助理教...
【Science子刊】新研究展示如何测试抗癌药物有效性
来自印第安纳大学医学院的研究人员发现了新的方法来找出一种药物对癌症的疗效。他们的研究结果详见《Science Advances》发表的一篇新论文,题为“Tumor collection/processing under physioxia uncovers highly relevant signaling networks and drug sensitivity”。 ...
【Science子刊】CAR-T疗法如何更“牛”?双受体T细胞:有望减少癌症复发并提高免疫疗法的有效性
尽管使用T细胞治疗的患者缓解率很高,这些T细胞在实验室中被认为是精英癌症战士,但仍有相当多患者的癌症总是会复发。 据估计,CAR-T细胞疗法——突破性的癌症免疫疗法——有30%到40%的持久缓解的成功率。这意味着相当多的病人没有这么幸运。为了提高成功率,世界各地实验室的医学科学家正在寻找使CAR-T细胞癌症治疗更有效的方法。 CAR-T细胞(嵌合抗原受体T细胞)最初是...
【Science】人类免疫系统中的“死亡蛋白”起源于细菌!这是怎么回事?
昨日(1月13日),这项研究线上发表于《Science》,题为“Bacterial gasdermins reveal an ancient mechanism of cell death”。有越来越多的证据表明,免疫系统作为世界上最先进的防御疾病的武器,其组成部分早在远古时代就已经进化出了生命形式。这项研究表明,免疫系统吸纳了已经存在的元素,并在漫长的进化过程中,以新的方式利用这些元素,满...
【Cell子刊】救救抗生素吧!研究人员发现遏制细菌耐药性的新方法!
最初,PBT2是用于治疗阿尔兹海默症,帕金森综合征和亨廷顿舞蹈症的药物。来自彼得·多尔蒂感染和免疫研究所的一个国际研究团队发现,PBT2分子还可用于遏制细菌对一线抗生素的耐药性。 该研究是由多尔蒂研究所实验室负责人,墨尔本大学教授Christopher McDevitt带领的科研小组完成的。这一发现可能会成为遏制抗生素耐药性日益增强的有力武器,使青...
【Cell子刊】新发现!“双重人格”蛋白质,既是抵御癌症的“防火墙”,又是促进癌症的“推手”!
昨日(1月11日),《Cell Reports》上发表了一篇研究论文,题为“Coordinated post-transcriptional control of oncogene-induced senescence by UNR/CSDE1”,揭示了一种重要的分子机制,该机制是构成人体对抗皮肤癌发展的自然免疫力的基础。这一发现为皮肤癌在细胞水平上的行为提供了新的见解,并为发现治疗这种疾病...
【Cell子刊】研究人员发现控制预后“潜力股”三级淋巴结构形成的机制!
三级淋巴结构通常出现在淋巴系统之外。他们富含免疫细胞,与淋巴结等结构具有相似的构造功能。然而,我们对三级淋巴结构形成的原因知之甚少。一项新的研究表明,抑制癌症患者T细胞中SATB1蛋白的分泌,会分化大量的Tfh细胞。Tfh细胞与B细胞反应将形成肿瘤内三级淋巴结构,使得肿瘤发育更加缓慢,从而延续癌症患者的生命。 莫菲特癌症研究中心的科研人员近期于《Immunit...