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【Nature】重磅!商微/汤富酬团队完成第一次安全性研究——具有来自三个人的DNA胚胎发育正常
9月6日发表在《Nature》杂志上的研究提供了更多关于的线粒体替代疗法的细节。 https://www.nature.com/articles/d41586-022-02792-8 主轴传输 商微团队和汤富酬团队研究了三种主要类型的线粒体替代疗法之一的安全性,即纺锤体转移,用于第一个创造的具有三个人遗传物质的婴儿,其于2016年在墨西哥出生...
震惊!Nature连发两文揭示65%博士曾遭博导PUA!
8月10日,《Nature》连发两文,揭露了在国外工作的在国外工作的博士生和博士后受到辱骂、威胁、工作时间过长以及经济上的剥削等黑幕, 并告诉这些人应该如何进行反击。 https://www.nature.com/articles/d41586-022-02142-8 https://www.nature.com/articles/d415...
【Nature子刊】转录共激活因子TAZ:改善细胞衰老引起的功能下降
研究人员在连接PU.1和Hippo途径共激活剂TAZ的oHSCs中发现了一条途径。了解其在HSCs衰老中的失调可能有助于开发干预治疗策略,从而改善老年人群的免疫功能。该研究发布于《Nature Communications》。 https://www.nature.com/articles/s41467-022-32970-1 造血干细胞功能逐渐丧失 ...
【Nature】最新研究:由重编程酵母酿造的抗癌药物 ——长春花碱
由DTU研究人员领导的跨学科国际科学家团队对酵母进行了基因工程改造,以产生长春藤碱和凯瑟琳嘌呤。他们还设法纯化并结合两种前体以形成长春花碱。因此,科学家们已经发现了一种新的合成方法来制造这些药物,研究结果于8月31日发表在国际知名杂志《Nature》上。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-05157-3 ...
【Nature】浙大医学院联合华师大:新一代CAR-T技术治疗取得重大突破
邦耀生物,华东师范大学以及浙江大学医学院附属第一医院联合创建了一种二合一方法,通过CRISPR-Cas9生成非病毒,基因特异性靶向CAR-T细胞。该研究发布于《Nature》。这也是国内首个在《Nature》期刊发表的CAR-T研究成果。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-05140-y CA...
【Nature】癌症最新报告:全球近50%的癌症死亡可以避免!
全球癌症死亡人数 德国海德堡癌症研究中心的癌症流行病学家Rudolf Kaaks说,发表在《The Lancet》杂志上的研究结果在很大程度上证实了小型研究的结果,并强调了减少对风险因素的暴露如何有助于预防相当大比例的癌症。带回家的信息很简单:“不要吸烟,” Kaaks说,“不要超重,也不要酗酒。”该项研究的新闻评述于8月31日发表在国际期刊《Nature》上。 ...
【Nature子刊】清华携手中山:单细胞转录组和翻译组双组学揭示了人类卵母细胞成熟的潜在机制
8月31日,由清华大学和中山大学科学家联手合作进行的研究论文“Single-cell transcriptome and translatome dual-omics reveals potential mechanisms of human oocyte maturation”发表在国际期刊《Nature Communications》上,通过单细胞多组学研究和干细胞体外分化试验为研究人类...
【Nature子刊】短期服用雷帕霉素也可获终身抗衰老效果
德国马普衰老生物所的科学家发现了“简易版”抗衰老方法。该研究发表于《Nature Aging》,它表明实验动物在成年早期短暂服用雷帕霉素,就能获得延长寿命和减少衰老相关疾病的效果。 https://www.nature.com/articles/s43587-022-00278-w 雷帕霉素 01 雷帕霉素主要运用于肾移植...
【Nature】T细胞中的RASA2消融可提高抗原敏感性和长期功能
研究强调了RASA2作为增强T细胞疗法中用于癌症治疗的持久性和效应功能的有希望的靶点。该研究发布于《Nature》。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-05126-w T细胞疗法的局限 01 T细胞受体(TCR)-转基因T细胞(TCR T细胞)在实体瘤的早期临床研究中显示出较...
【Nature子刊】自然机制导致T细胞活化敏感性增加50倍
研究人员确定了T细胞可以对较低剂量的抗原作出反应的新机制。该研究发布于《Nature Communications》。 https://www.nature.com/articles/s41467-022-32692-4#Sec9 “加速”T细胞 01 虽然免疫疗法在治疗某些癌症和自身免疫性疾病方面迈出了一大步,但这种类型的治...
【Nature】人工“合成”小鼠胚胎,长出了完整的大脑和跳动的心脏!
这篇论文的标题是“Synthetic embryos complete gastrulation to neurulation and organogenesis”于8月25发表在杂志《Nature》上。这是一篇具有重大突破意义的论文,历时十多年,可以帮助研究人员了解为什么有些胚胎会失败,而另一些胚胎会继续发育成胎儿,作为健康怀孕的一部分。此外,这些结果可用于指导用于移植的合成人体器官的修复...
【Nature子刊】清华大学团队:单细胞RNA测序用于胃癌研究的突破进展
胃癌(GC)包括许多分子亚型,是全球第五大最常见的恶性肿瘤,估计2018年有783,000人因为胃癌死亡。虽然GC在早期原发阶段是可治疗的,但大多数患者在晚期或转移阶段被发现,预后相对较差。免疫疗法,特别是靶向PD-1和CTLA4的抗体,已经引起了各种癌症类型(如黑色素瘤)治疗的范式转变,但GC的反应率相对较低。最近,清华大学研究团队发布于《Nature Communications》的文章...
【Nature子刊】人类肿瘤图谱网络——胰腺癌发展的新见解
该研究发表于《Nature Genetics》,是人类肿瘤图谱网络的一部分。 https://www.nature.com/articles/s41588-022-01157-1 人类肿瘤图谱网络 01 胰腺癌的治疗选择很少,生存率有限,只有9%的患者在诊断后仍活五年。但是,圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员对胰腺癌进行了详细...
【Nature子刊】西湖大学杨剑团队绘制出最全RNA可变剪接遗传调控图谱
https://www.nature.com/articles/s41588-022-01154-4 什么是可变剪接? 在如上的示例中,具有两个等位基因G和A的遗传变异与基因中的剪接事件(例如外显子跳过)有关,并产生两个转录亚型T 1和 T2 。 具有G等位基因...
【Nature子刊】研究发现预防冠心病的新变异基因
基于FinnGen数据集,该数据集包含超过260,000名芬兰生物样本库样本供体。该研究发布于《Communications Biology》。 https://www.nature.com/articles/s42003-022-03552-0 预防冠心病的变异基因 01 在赫尔辛基大学协调的基因组研究中发现了芬兰人口中典型...
【Nature】突破时间维度!对“活”的单细胞进行转录组学动态测序
解决破坏性采样局限性 与其在后续时间内的分子及表型行为相联系——即在离散的时间点内监测某一个细胞数千个基因的活性。由于此特点,研究者也称此技术为“时间性转录组学分析”。 近年来,已开发了几种细胞分析方法来试图解决破坏性采样局限性。这些方法大致可分为两类:一类是纯计算方法:通过将相似的细胞状态连接到连续的轨迹中,或通过模拟mRNA剪接动力学,在快照(...
【Nature】棕色和米色脂肪组织可预防代谢性疾病!
研究人员已经开发出一种变革性的方法,可以用来制造更多的米色脂肪细胞。他们发现了一种关键酶Cul2-APPBP2,通过催化PRDM16蛋白的降解,PRDM16蛋白是米色脂肪生物发生的有效激活剂。该研究发布于《Nature》。 https://www.nature.com/articles/s41586-022-05067-4#Sec1 棕色和米色脂肪组织 ...
【Nature子刊】武汉病毒所“明星所长”王延轶——细胞衰老和抗肿瘤免疫的重要调节因子
检测来自微生物感染或脱位核和线粒体DNA的胞质DNA对于宿主防御DNA病原体和某些细胞异常非常重要。通过cGAS感知微生物或细胞/线粒体起源的胞质DNA,通过适配器蛋白STING启动先天免疫应答。STING的活性如何在富有成效的先天免疫反应和诱导自身免疫之间平衡仍未解决。 近日,来自中国科学院武汉病毒研究所的研究团队表明干扰素调节因子8(IRF8)对于有效激活单核细胞中STING...
【Nature子刊】细胞表面的糖链可引导癌细胞死亡!
人体内每个细胞的表面都装饰着称为聚糖的糖链,它们决定了细胞的特征,并使细胞能够相互交流。当细胞癌变时,细胞表面的聚糖结构会发生巨大变化。该研究发表于《Oncogene》。 https://www.nature.com/articles/s41388-022-02434-3 TRAIL受体 01 一种名为TRAIL的细胞因子与T...
【Nature子刊】环状RNA新进展——提高蛋白质产量
发表在《Nature Biotechnology 》杂志上的一份新报告中,Robert Chen和美国加利福尼亚州斯坦福大学的一组跨学科研究人员开发了一种系统的方法,可以快速组装和测试基于合成环状RNA影响蛋白质生产的特征。该团队通过优化精细元素,最大限度地提高了环状RNA的翻译,以实现设计原则——将环状RNA的产量提高了几百倍。与信使RNA(mRNA)水平相比,该结果促进了感兴趣的RNA的...