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【Nature】诺奖技术新贡献!研究人员揭示了驱动肠癌发展的关键蛋白质结构
近日,研究人员使用获得诺贝尔奖的显微镜技术,揭示了tankyrase蛋白如何通过自组装成3D链状结构来打开和关闭。该研究论文“Structural basis of tankyrase activation by polymerization”发表在《Nature》杂志上,通过对tankyrase蛋白的关键结构见解,表明了其在帮助驱动肠癌方面的重要作用。 https...
【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
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
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...
【Nature】核酸疫苗领衔,2023年值得关注的医学研究事件!
近日,Nature杂志展望了2022年将会发生的重大科学事件,其中包括mRNA疫苗、CRISPR疗法等。由于组织工程的研究捷报频传,软骨培养成功,血管培养成功,可以预计诸多组织的培养成功,对修复外科、畸形矫正等都会产生巨大的效应。 下一代疫苗 01 继在COVID-19大流行期间成功部署mRNA疫苗之后,其中许多疫苗正在开发中。德国...
【Nature子刊】T细胞“叛敌”!最新研究发现:当T细胞力竭时,抑制抗肿瘤免疫力
当免疫系统的主要杀癌剂T细胞加班加点地与肿瘤作斗争时,它们会进入疲惫状态,不再正常运作。来自匹兹堡大学和UPMC希尔曼癌症中心的研究人员于12月21日在《Nature Immunology》发表研究论文,报告说,肿瘤的低氧环境可以促使这些疲惫的T细胞改变忠诚,从而抑制免疫系统而不是对抗癌症。 https://www.nature.com/articles/s4159...
【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 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
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
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
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...
Nat Commun | 华师大叶海峰团队研发人造抗病毒免疫样系统
但是现有的病毒检测和清除策略均分开独立进行,尚未有集病毒检测和清除为一体的工程化系统。这促使研究者设计开发针对病毒的闭环式基因线路,实现体内病毒检测清除一体化、自动化和智能化。 01 ALICEsen系统和ALICEim系统 I型干扰素(IFN-α/β)参与激活先天免疫信号通路,具有广谱抗病毒活性。基于此,研究...
【Science】FMP的研究人员发现饥饿导致细胞重塑的全新机制
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 - ...
“根除”致命实体瘤!Science 连发两篇:CAR-T细胞全新升级,克服肿瘤治疗障碍
12月15日,波士顿大学研究团队在《Science》发表文章“Multidimensional control of therapeutic human cell function with synthetic gene circuits”,报道了研究团队开发出一个工具箱,包含11个可编程的合成转录因子。这些转录因子可以被一些已经获批临床使用的小分子药物激活,通过精确调控基因,启动特定的细胞...
北大曹云龙入选《Nature》年度十大人物:基因组学准确预测新冠突变
北京大学生物医学前沿创新中心(BIOPIC)副研究员、北京昌平实验室领衔科学家曹云龙入选。Nature这样介绍:“曹云龙:新冠预测者(COVID-predictor),帮助追踪新冠病毒的演化,并预测了导致新变异株产生的重要突变。”曹云龙一直专注于单细胞测序的技术开发,他的研究成果帮助追踪新冠病毒演化,并预测了导致新变异株产生的部分突变。 改进的高通量方法 01...
9小时!真迈生物携手诺唯赞实现FASTASeq 300平台RNA病原极速检测
◆ 快:9小时即可完成核酸样本的建库及SE75 Dual Index测序 ◆ 准:在超高人源核酸背景下,含量低至0.01%的细菌与病毒均可准确检出 ◆ 稳:10 ng~1000 ng的核酸均可实现成功建库、稳定测序 【 测试方案 】 样本组成:为更好地模拟感染样本真实组成,使用293细胞 Total RNA 模拟人源核酸...
【Cancer Res.】点赞!复旦李大强/邵志敏团队再进一步!研究发现三阴性乳腺癌进展和紫杉醇耐药的潜在新机制
2022年12月9日,复旦大学李大强及邵志敏等团队合作在《Cancer Research 》上发表文章“Protein phosphatase 1 subunit PPP1R14B stabilizes STMN1 to promote progression and paclitaxel resistance in triple-negative breast cancer”,该研究检测了...
【Nature】加州大学开发细胞“胶水”治愈伤口,还能再生组织和神经!
细胞之间通过交换生化信号进行协调,但是它们彼此间也相互作用和相互推动,从而构建出我们生存下来所需的身体结构,比如眼睛,肺部和心脏。研究人员提供了研究关于人类健康的其他关键问题的基础,比如癌症如何形成和扩散,或如何构建器官。总体而言,这些工具为细胞和组织工程以及系统研究多细胞组织提供了强大的新功能。 再生医学进了一步 01 再生医学标...
【PNAS】甜不一定产生快乐!阿斯巴甜诱导小鼠焦虑样行为,还会跨代遗传
口服后,阿斯巴甜被分解成天冬氨酸、苯丙氨酸和甲醇——这些物质都会对中枢神经系统产生强烈的影响。由于苯丙氨酸是单胺神经递质的前体,因此,对阿斯巴甜神经行为效应的研究主要集中在单胺神经递质信号传导上。然而,关于阿斯巴甜对大脑单胺含量或行为(如记忆或抑郁)的影响,先前的临床或临床前研究文献均未对此达成共识。类似地,尽管已有研究报道了阿斯巴甜在致癌和代谢方面的副作用,但这些研究也均未达成共识。美国F...
【Nature】强强联合!斯坦福大学、华盛顿大学和牛津大学合作开发新方法发现自身免疫起源,颠覆数年错误认知!
这一点终于可以改变了。来自圣路易斯华盛顿大学医学院、斯坦福大学医学院和牛津大学的研究人员组成的团队开发了一种方法,可以找到驱动自身免疫的关键蛋白质片段,以及对它们做出反应的免疫细胞。该研究于12月7日发表在《Nature》上,为诊断和治疗自身免疫性疾病开辟了一条有前途的途径。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-05...
Element持续推动行业创新,推出基于新型亲和力测序Cloudbreak™技术的2x300试剂盒
加利福尼亚州圣迭戈(2022年12月7日)—— 元素生物科学有限公司(Element)作为创新DNA测序平台的开发者,其平台正在颠覆基因组学行业,今天宣布推出亲和力Cloudbreak技术:这项技术提升了当前Element AVITI™化学试剂盒的性能,进一步节省运行时间,并将开启更多应用可能。 亲和力Cloudbreak试剂将于2023年初推出,它包含以下创新特点:...