用户登录转化医学是什么?
推荐活动

专家访谈
找到约327条结果 (用时0.1656秒)
【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...
【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...
【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...
【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...
【Cell子刊】太空商业化?利用外太空推进干细胞科学和医学!
更有效地生产大批量干细胞的秘密可能在于接近零重力的太空条件。美国西达赛奈(Cedars-Sinai)的科学家们发现,微重力有可能通过促进干细胞的快速大规模生产,为挽救生命做出贡献。 由Cedars-Sinai领导并发表在同行评议期刊《Stem Cell Reports》上的一篇题为“Biomanufacturing in low Earth orbit for regenerat...
【Cell子刊】每个细胞每天遭受超10000个DNA损伤,研究开发新技术以支持可视化DNA修复!
组成人体的万亿细胞中,每一个每天都会遭受超过10000个DNA损伤。如果细胞无法修复它们,这些损伤将是灾难性的,但一种非常精细的检测和修复遗传损伤的机器正在发挥作用,以防止DNA突变和癌症等疾病。在应用于高通量显微镜的机器学习的帮助下,美国国家癌症研究中心(CNIO)Alejo Efeyan领导的代谢和细胞信号小组成员,研究者Bárbara Martínez,以及来自麻省总医院(美国波士顿)...
【Cell子刊】膳食脂肪“走错路”,脂肪肝找上门
“我们的研究揭示了吸收膳食脂肪的一种新机制,”Kurpios说,“并强调了在几种肠道疾病的状态下另一种膳食脂肪吸收的途径。” 近期,他们的研究发表在《Cell Reports》上,名为“The asymmetric Pitx2 gene regulates gut muscular-lacteal development and protects against f...
【Cell子刊】人类基因组觉醒——基因从一开始就在人类胚胎中活跃
一些基因从一开始就活跃的这一发现挑战了传统观点,即基因在人类胚胎中只有在受精后的两到三天,由4到8个细胞组成时才会活跃起来。 新发现的基因活动开始于单细胞阶段——远早于之前认为的有希望改变我们思考我们发育起源的方式。 12月21日发表在《Cell Stem Cell》上的这项研究题为“Human embryonic genome activ...
【Cell子刊】为什么疼痛和焦虑会加快呼吸频率?
你被威胁的声音吓了一跳,会呼吸加快;你摔坏了胳膊肘,会痛得喘不过气来。为什么一个人在受伤或焦虑时呼吸频率会急剧增加,这在以前是不清楚的。现在,一个索尔克(Salk)科学家团队在大脑中发现了一个神经网络,它将呼吸节律与疼痛和恐惧的感觉协调了起来。除了对疼痛管理、焦虑心理学理论和疼痛本质的哲学研究领域的贡献,他们的发现还可能导致开发一种止痛药,以防止阿片类药物引起的呼吸抑制(OIRD),即呼吸中...
【Cell子刊】靶向治疗——改善更多结直肠癌患者的药物选择
结直肠癌患者是最早接受靶向治疗的患者之一。这些药物旨在阻断引发失控细胞生长的致癌蛋白,同时保留健康组织。但是一些患者无法接受这些治疗,因为他们存在促癌突变,被认为会对这些药物产生耐药性。 现在,Salk研究所助理教授,临床科学家Edward Stites利用计算机建模和细胞研究发现,更多的患者可以通过一种普通的靶向治疗得到帮助,这比之前认为的要多。相关研究结果于20...
【Cell子刊】科学家们如何培育出了迄今为止最复杂的胃类器官?有望为其它类器官开辟新的道路
类器官(Organoid)是科学家们应用体外三维培养技术建立的结构和功能上类似于机体器官的小型组织,其具有组织自我更新及可长期培养的特点,在一定程度上能模拟体内器官生理活动和病理变化,能够成为精准医疗、器官移植等研究领域的理想体外载体。 在再生医学迈出的重要一步中,辛辛那提儿童医院的科学家报告说,他们成功地开发了一种非常复杂的胃类器官,它具有独特的腺体和神经细胞,可...
【Cell子刊】不同年龄,不同治疗——年轻和老年癌症患者之间肿瘤特征的显著差异
威尔康奈尔医学院的研究人员发现,在几种癌症类型中,年轻癌症患者和老年癌症患者的肿瘤分子特征存在显著差异。 他们12月7日发表在《Cell Reports》上,题为“Pan-cancer analysis reveals molecular patterns associated with age”的研究表明,癌症治疗可能会根据年龄进行调整。该研究还确定了现有的药物,...
【Cell子刊】类器官培育的香饽饽——利用获诺贝尔奖的诱导多能干细胞iPSC培育出了一种特殊的心脏类器官
类器官属于三维(3D)细胞培养物,包含其代表器官的一些关键特性。此类体外培养系统包括一个自我更新干细胞群,可分化为多个器官器官特异性的细胞类型,与对应的器官拥有类似的空间组织并能够重现对应器官的部分功能,从而提供一个高度生理相关系统。 iPSC诱导性多能干细胞,全称induced pluripotent stem cells,它们在形态、基因和蛋白表达、表观遗传修饰...
【Cell子刊】在肠道微生物组中加入一种细菌,可增强抗肿瘤免疫
匹兹堡大学医学院的研究人员于昨日(12月2日)在《Immunity》杂志上发表了一篇研究论文,名为“Microbiota-specific T follicular helper cells drive tertiary lymphoid structures and anti-tumor immunity against colorectal cancer”,指出小鼠肠道微生物群中一种常见...