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【Nature子刊】跨祖先全基因组关联研究——揭示了肺癌的新遗传风险因素
近日,《Nature Genetics》发表了一篇由贝勒医学院(Baylor College of Medicine)进行的研究“Cross-ancestry genome-wide meta-analysis of 61,047 cases and 947,237 controls identifies new susceptibility loci contributing to lun...
【Nature子刊】小心酷暑天气!心血管药物会由“友”变“敌”!
由于热暴露,这些药物的使用者可能比非使用者更容易受到非致命性心肌梗死风险的影响。需要进一步研究将药物使用的效果改变与预先存在的CHD的效果改变分开。该研究由耶鲁大学陈凯团队发布于《Nature Cardiovascular Research》。 https://www.nature.com/articles/s44161-022-00102-z 极端天气...
OXFORD NANOPORE 癌症研究线上分享会 - 亚太专场
癌症背后的遗传因素既多样又复杂,因此需要检测和分析各种各样的基因组变异,以进一步了解该疾病。通过纳米孔测序,科学家们可以获得对癌症基因组最全面的洞察。 为进一步探讨此主题,8月8日,我们邀请到来自奥克兰大学分子医学与病理学系的Peter Tsai研究员、东京大学新领域创成科学研究科的Ayako Suzuki副教授和Oxford Nanopore Technolo...
【Science】化疗药物替莫唑胺类似物在治疗胶质瘤方面显示出希望!
耶鲁大学和耶鲁大学医学院的一组研究人员开发了一种替莫唑胺类似物,用作治疗胶质瘤的化疗药物。它发布于《Science》,研究人员描述了这种新药的机制以及它如何杀死脑肿瘤细胞。 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7570 靶向耐药性肿瘤 01 正如研究人员所指出的那样,胶...
【Nature子刊】浙江大学研究团队克服结直肠癌中单个突变驱动的耐药性
近年来,结直肠癌的发病率在全球范围内呈上升趋势,大部分出现远处转移的结肠癌患者失去手术机会,其5年生存率低于 10%。西妥昔单抗是EGF受体(EGFR)单克隆抗体,可结合EGFR的胞外域并增强受体的内在化和降解,是治疗KRAS野生型转移性结直肠癌患者的一线靶向治疗药物。 近日,浙江大学药学院药物代谢与药物分析研究所的研究团队提供了一种结构引导和噬菌体辅助进化(SGAPAE)方法,...
【JAMA ONCOL】28年随访显示:每日胰岛素剂量与癌症发病相关联
该研究的领导者、来自雅典俄亥俄大学(Ohio University)糖尿病研究所的Yuanjie Mao 博士表示:“我们的研究结果表明,在1型糖尿病患者中,例如肥胖(以体重指数BMI代表)、糖量控制(以糖化血红蛋白HbA1c代表)、血压控制等传统代谢因素和癌症发生率之间并无显著关联。然而,对于那些摄入更高胰岛素剂量的患者而言,其癌症发病率也更高。这些结果有着启发意义——当临床医生以每日高剂...
【Nature子刊】创新DNA纳米机器人——既可以调节血管又可以检测癌症
这种高度创新的“纳米机器人”能够更仔细地研究在微观水平上所施加机械力,这对于许多生物和病理过程至关重要。该研究发表在《Nature Communications》上,并向我们像这样描述:我们的细胞受到微观施加的机械力,可以触发对参与我们身体正常运作或疾病发展的许多细胞过程都至关重要的生物信号。 https://www.nature.com/articles/s4...
【Science子刊】新视角!T细胞为什么会保护肠道健康?
该研究发表于《Science Immunology 》上,揭示了肠道内的屏障细胞是如何向居住在那里的巡逻T细胞发送信息的。这些细胞通过表达一种叫做HVEM的蛋白质进行交流,这种蛋白质促使T细胞存活更长时间并移动更多以阻止潜在感染。 https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abm6931 研究内容 ...
【Science子刊】身体的白天和夜晚:“脑钟”,昼夜循环代谢节律的指挥家
近日,一项发表于Science Advances期刊的新研究向我们描述了不同器官的分子时钟是如何协同控制系统性代谢节律的。该研究是由美国加利福尼亚大学Paul Petrus教授以及一支跨学科研究团队共同完成,研究人员来自表观遗传学及代谢、健康科学、计算机科学和生物医学等领域。 分子时钟如何协同控制系统性代谢节律,一直未被深入研究。该团队研究了小鼠中带有时钟基因B...
【Journal of Alzheimer's Disease】草莓竟可以抵御阿尔茨海默症!
根据RUSH研究人员的一项新研究表明草莓作为零食,麦片或沙拉可以帮助保护我们的大脑免受阿尔茨海默氏症的侵害。该研究发布于《Journal of Alzheimer's Disease》。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35694918/ 天竺葵素 01 RUSH研究人员发现,在草莓中发现的一种...
【Nature】重大飞跃:人工智能预测几乎整个“蛋白质宇宙”!
AlphaFold工具已经确定了大约2亿种蛋白质的结构,这些蛋白质来自地球上几乎所有已知的生物体。该研究发布于《Nature》。 https://www.nature.com/articles/d41586-022-02083-2 蛋白质的3D形状 01 从现在开始,确定几乎所有科学已知的蛋白质的3D形状将像使用搜索...
【Nature子刊】母亲肥胖会导致后代早期代谢紊乱!
肥胖是一种以白脂肪组织增加,代谢紊乱以及心血管和肺部疾病风险增加为特征的疾病,肥胖本身仍然是遗传和环境因素的复杂特征,尽管在治疗相关的代谢综合征以及心血管和肺部疾病方面取得了显著进展。研究已经确定母亲肥胖是后代肥胖,代谢紊乱和心肺疾病风险的决定因素。该研究发布于《Nature communications》。 https://www.nature.com/art...
【Nature子刊】“超能打”免疫战士T细胞,前线抗击病毒感染和癌症侵害!
感染和免疫研究所的研究人员已经确定了如何增加组织驻留记忆T(TRM)细胞的能力,以帮助对抗病毒感染和某些癌症。这一发现增加了关于基于T细胞疫苗和免疫疗法的巨大潜力。该研究发布于《Nature Immunology》。 https://www.nature.com/articles/s41590-022-01273-4 研究背景 01 ...
【Nature】这种脂质竟能引发免疫反应!破译肠道细菌如何参与免疫过程
从免疫到新陈代谢再到心理健康,肠道微生物群似乎与人类健康和疾病的方方面面都有联系。但我们的胃肠道中有数百种细菌,要确定哪些细菌产生的哪些分子影响哪些生物过程——以及它们是如何影响的——是一项艰巨的任务。 麻省理工学院微生物信息学和治疗学中心的联合主任Ramnik Xavier说:“微生物组研究需要从建立联系转移到确定功能和因果关系,这些知识对于学习如何操纵肠道细菌来治疗或预防疾病...
【PNAS】惊!小小分子竟可以防止肿瘤细胞扩散
莱顿的化学家与约克大学(英国)和理工大学(以色列)的同事一起发现了一种小的糖样分子,在癌症期间可以保持肿瘤周围组织的完整性。这种分子可以防止肿瘤细胞从原发癌部位扩散到体内的其他部位定居。同时已经证明,糖样分子显著减少了癌症在小鼠中的扩散,为临床应用的发展铺平了道路。该项研究发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》上。 ...
【Nature子刊】小心!CRISPR疗法弄丢大量的遗传物质
来自以色列特拉维夫大学(Tel Aviv University)研究人员在近日的一项研究中警告,CRISPR(Clustered Regularly Inter-Spaced Palindromic Repeats)疗法可能会破坏基因组:“CRISPR基因组编辑方法非常有效,但它并不总是安全的。有时,染色体在裂解后无法恢复,进而破坏基因组稳定性。从长远看,这可能会引发癌症。” ...
【Nature】嗅觉受体不止鼻子独有,或可作为临床靶点!
数百种赋予我们嗅觉的受体已被发现在身体的其他部位具有重要作用,并且用药物靶向它们的前景良好。但仍然有许多挑战需要克服 ,尤其是对这些可能的药物靶点的有限药理学理解。该研究发布于《Nature》。 https://www.nature.com/articles/d41586-022-01631-0 开创性质的工作 01 1991...
【Nature子刊】新发现!研究确定特异性靶向和阻断疾病相关白细胞的方法
最近,发表在《Nature Nanotechnology》上,由Case Western Reserve 大学(CWRU)研究团队领导设计了一个纳米颗粒平台,该平台专门针对与疾病相关的活化嗜中性粒细胞,同时保持不活跃的循环嗜中性粒细胞不变。CWRU教授EviStavrou解释:“它确保了与疾病相关的中性粒细胞被抑制,且抗感染能力完好无损。这些发现提供了改变流行疾病治疗的潜力,包括糖尿病并发症...
【Science子刊】新冠鼻腔疫苗,可能是下一张王牌补丁
在对SARS-CoV-2病毒进行首次基因组测序仅10个月后,有两种mRNA疫苗被证明对COVID-19有症状感染具有95%的效力——该试验对7.4万多名受试者进行了随机安慰剂对照试验。这一前所未有的成功部分得益于2020年3月美国政府投资100亿美元的“曲速行动”( Operation Warp Speed, OWS),加速了COVID-19疫苗开发、制造和分销。如今,我们也急需采取类似的行...
【Nature子刊】复旦大学团队揭示胰岛素信号传导机制——应用于2型糖尿病治疗
胰岛素分泌缺陷会导致年轻人成熟期糖尿病(MODY)。胰岛素信号级联反应成分受损,例如IR亚型之间的竞争破坏胰岛素信号传导的产生或AKT2的缺失,导致胰岛素信号传输的中断,导致胰岛素敏感性降低和2型糖尿病(T2D)。 氨基酸是否作用于细胞胰岛素信号传导尚不清楚,因为循环氨基酸水平的增加与2型糖尿病(T2D)的发作有关。近日,来自复旦大学的研究团队报道了苯丙氨酸改变胰岛素受体β(IR...