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【Cell子刊】“毒杀”癌细胞的它,竟是生活中常见的鱼油成分!
1955年,科学家们就发现,给恶性肿瘤小鼠体内注射脂肪酸,omega-3脂肪酸会减少癌细胞,但其原理尚不明确。 2016年,专门研究肿瘤学的Feron教授的UCLouwan团队发现,肿瘤的酸性微环境中的细胞,会使用脂质来替代葡萄糖作为能量来源,从而促进它们的增殖。 2020年,Feron教授证明了这些细胞是最具侵...
【Science子刊】重磅!太空中冷冻近六年的老鼠精子培育出八只健康幼崽
相信每个人都对地球之外的外太空充满遐想。如果生活在外太空,人类会不会受到辐射?这个辐射会不会遗传给下一代? 《科学》杂志曾在2017年报道:存储在国际空间站上超过9个月的冷冻小鼠精子,虽然接受的辐射水平比地球高出100倍,但仍可产出健康的小鼠幼仔。研究人员将12只老鼠的冷冻干燥精子送到国际空间站,并放在零下95℃的冷冻室中保存了288天,同...
【Cell Reports】重磅!糖尿病疗法新突破:加快脂肪自噬,可提高胰岛素敏感度
自噬,是一种进化上非常保守的溶酶体介导的生物降解过程,是对细胞自身废物的回收再利用,对细胞内稳态具有重要的调控作用,因此,自噬失调往往参与到了多种代谢性疾病的发病过程中,如:糖尿病等。然而,自噬调节机体代谢的机制目前尚不清楚。 近期,美国西北大学的研究人员在《Cell Reports》发表了题为“The autophagy protein Becn1 imp...
《Science子刊》喝酒戒也戒不掉?生酮饮食来辅助!
酒文化在中国博大精深,正所谓:“小酌怡情,大酌伤身”,即使很多人知道饮酒有害健康,可依然戒也戒不掉…… 在全球范围内,饮酒是导致死亡和致残的第7大危险因素。虽然“饮酒伤身”背后的机理并不完全被人们熟知,但饮食如何辅助我们戒酒却有新途径! 近日,美国国家酒精滥用及酒精中毒研究所和美国宾夕法尼...
Cell子刊:这种miRNA能够逆转阿尔兹海默症的记忆丧失
阿尔茨海默症(Alzheimer's disease, AD),俗称“老年痴呆症”,是一种严重的神经退行性疾病,患者通常会出现以记忆力衰退、学习能力减弱为主的症状,并伴有情绪调节障碍以及运动能力丧失,极大地影响个人、家庭乃至社会的发展。 目前,全球约有5000万人罹患阿尔兹海默症。随着人类平均寿命增长,老年化社会加剧,阿尔兹海默症的患病率也...
【Science子刊】击败肥胖!大脑回路调节饱腹反应,不只是管不住嘴!
肥胖是个永恒的话题。普通观点认为,肥胖是因为意志力被食欲接连不断地打败而造成的,但有些人,他们真的是无论吃多少,无论吃什么,总是会变胖。那么,究竟是管不住嘴造成肥胖,还是也有其他因素诱导我们多吃呢? 2021年4月,科学家发现大脑控制食欲的“总开关”是黑皮质素受体4(MC4R),并将文章发表在《Science》上。当MC4R被激活...
【Cell子刊】颠覆三观!肛门不仅能放屁,还能呼吸,有望成为呼吸衰竭新疗法!
众所周知,新冠肺炎对患者的影响主要集中在肺部,严重时会导致呼吸困难甚至呼吸衰竭。而这时,呼吸机、人工肺在新冠肺炎的治疗方面就发挥了重要作用。 实际上,很多水生生物都具有肠道呼吸机制,例如海参。海参的消化道两侧长有一对呼吸树,这就是它的呼吸器官。这对呼吸树由泄殖腔的前端发出主干,主干又分出大量分支,分支再分出更多的分支,在这些分支的末端长有小...
【Science子刊】时隔153年!新发现人体“长寿”型树突细胞亚群,“哨兵”从未离开!
1868年,科学家们首次发现树突状细胞,当时其被错误地归类为神经系统的成员。现在,免疫学家知道这些细胞相似,但是类型不同,并且作为免疫系统的“哨兵”有着大致相同的工作——“全天候巡逻”,寻找感染和疾病的渗透原因。 树突状细胞(DC),是抗原呈递群体;也就是说,它们吞噬入侵者的样本,并迅速将其呈递给适应性免疫系统的“抗病战士...
【Cell】双管齐下:这种罕见的免疫细胞竟可预防癌症复发,改善临床结果
肾癌是癌症免疫疗法最敏感的恶性肿瘤之一。与其他癌症相比,肾癌的免疫特性更为突出;与大多数其他实体瘤相比,肾癌有更多的免疫细胞浸润。 但经过治疗后的肾癌并非都万事大吉。肾透明细胞癌(ccRCC)是一种异质性疾病,也是最常见的肾癌。经过手术治疗后,它的癌症复发率高达40%,并发展为无法治愈的转移性疾病。这究竟发生了什么? ...
创坤生物两个新冠产品再次取得CE认证
近日,上海创坤生物科技有限公司新型冠状病毒变异株核酸检测试剂盒(冻干型)(COVID-19 Mutation Mutiplex RT-PCR Detection Kit (Lyophilized))以及冠状病毒(COVID-19)流行性感冒A/B核酸检测试剂盒(冻干型)(COVID-19/FluA/FluB Multiplex RT-PCR Detection kit (Lyophilize...
【Science子刊】另辟蹊径 | 新型嵌合体STAR-T有望对抗实体肿瘤
CAR-T(Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy)疗法就是嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,其中CAR代表嵌合抗原受体,T细胞是从病人的血液中分离出来的。 众所周知,CAR-T已经彻底改变了血液系统癌症的治疗方法。自2017年以来已有5款CAR-T疗法获FDA批准上市,累计适应证包...
【Science】科学家探秘人类不老之迷!原来它可以减缓并改善与年龄有关的衰老
NMN(烟酰胺单核苷酸)在人体细胞能量生成中扮演重要角色,且随着年龄的增长而减少。先前,有研究人员表示向动物补充NMN可以减缓并改善与年龄有关的体内许多组织功能的下降。 但是动物和人毕竟在身体机制的各方面存在着很大差异,人体补充NMN是否起着同样的作用受到了科学家的质疑,且一直以来都缺乏临床试验的证据。 近期,华盛顿大学的...
【Science背靠背】切尔诺贝利核事故35年后,Science期刊连发2篇关于核辐射对健康影响的研究
最近由于日本决定将福岛核废水排入大海,而遭到全球唾骂,由此也引发出了大家对于核污染的热议。 说到核辐射,就不得不提轰动1986年轰动全世界的切尔诺贝利核事故。这场事故爆发后,事故方圆30公里的地方,成为了废墟,35万人被迫背井离乡,甚至连动物都被迫迁徙。在这方圆30公里的地方,将在未来2万年内都不适宜人类居住。可怕的是,迄今为止这场事故已导致超...
【Nature&Science】为什么有些人总是饿得快、吃了还想吃?两篇新研究告诉你其中的秘密
肥胖是一种全球性流行病,是多种疾病发病率和生活质量下降的因素。相信很多肥胖症患者都听过这句话:“管住嘴,迈开腿”。但往往有些人无论怎么努力,还是收获甚微,甚至还有些人不耐饿,刚吃完东西又想吃,以致减肥遥遥无期。那么,究竟是什么原因导致这样的现象频繁发生呢? 2021年4月16日,以色列魏茨曼科学研究所领导的国际研究团队在《...
【Cell】国内外学者合作为器官移植助力,体外人猴嵌合体胚胎出现!
近年来,人体移植器官严重短缺的问题日益凸显。仅在中国,每年就有30多万例器官需要移植,而器官移植最重要的条件是器官的来源。然而,现有的器官捐献远远不能令人满意,科学家们正在探索替代方法,如:3D打印、异种器官移植、异种嵌合、以及类器官等。 最近,一项近20天的跨物种嵌合体研究引发了科学界极大的关注。耶鲁大学干细胞生物学家在《Sci...
Twist Bioscience「谱写未来-亚太区专场」线上会议诚邀您参加
每一个生物体都好比一台电脑,有基本的硬件框架,也有运行生命的软件,以及最为核心的「基因代码」。如今,下一代基因测序技术(NGS)的发展如火如荼、日益成熟,帮助人类更便捷地从基因层面认识生命和疾病,并极大地推动了合成生物学的发展,越来越多的科学突破正在助力推动疾病诊断和治疗的创新,从而改善患者的治疗效果。 想不想知道基因代码是如何让人体运行的,解密基因代...
【Cell】CRISPR基因编辑升级版:一个不改变DNA序列的可逆可遗传高特异性的技术
在过去的十年中,CRISPR-Cas9基因编辑技术彻底改变了基因工程领域。科学家可以使用基因编辑技术对生物体的DNA进行进行修剪、切断、替换或添加,Emmanuelle Charpentier和Jennifer Doudna 两大科学家也因CRISPR基因编辑荣获诺贝尔化学奖。 尽管基因编辑技术在基因研究、疾病防治和遗传改良...
融智生物QuanTOF飞行时间质谱平台通过欧盟CE认证
近日,融智生物新一代宽谱定量飞行时间质谱平台QuanTOF通过欧盟CE认证,这标志着融智生物的MALDI-TOF质谱平台取得了进入欧盟市场的销售通行证,为公司进入欧洲市场奠定了基础。 此次通过欧盟CE认证的是融智生物新一代宽谱定量飞行时间质谱平台QuanTOFⅠ型,其具有多项核心技术和自主知识产权,极大地提升了MALDI-TOF 质谱分析大分子的灵...
【Cell Reports】大脑还是孩子状态,可头发已经秃了...你对大脑的成熟过程了解多少呢?
先前,哈佛大学的研究人员在《神经元》杂志发表的文章证实:大脑要到30岁才成熟。有网友戏称:大脑还是个孩子,可头发已经秃了...... 那么你对大脑的成熟又知道多少呢? 尽管在围绕大脑发育有很多知识(例如,神经发生,神经元迁移和有丝分裂后分化),但人们对这段时期后大脑如何成熟以及成年后如何维持脑稳态的了解还很少。 ...
【Science子刊】光热疗法|血小板立功!定点清除肿瘤更进一步
肿瘤是人类自身细胞的异常增生引发的疾病。根据国际癌症研究机构(IARC) 预计,2040年时全世界将有2840万新发癌症病例,较2020年的1930万增加 47%。 近年来,光热疗法由于治疗部位精确可控、杀伤效率高且副作用小等优点,受到越来越多的关注。研究人员目前已研发了多种载体,期望将治疗药物准确地递送至肿瘤部位。...