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【Science子刊】中科院联合香港城市大学开发胃癌检测微流控芯片
癌细胞的分离和表征对于腹膜转移的早期诊断至关重要。然而,由于患者腹腔灌洗液中癌细胞的含量低,传统的检测方法灵敏度较低,无法满足临床需求。近日,中国科学院沈阳自动化研究所(SIA)和香港城市大学(CityU)的研究人员与中国医科大学附属第一医院的医生共同开发了一种光诱导电动力学(OEK)无标记分离和表征胃癌细胞的微流控技术,该方法具有很高的有效性和灵敏度,能快速地检测腹膜转移并获取细胞的电...
【Science子刊】秀丽隐杆线虫为人类抗衰老带来新希望,VRK-1蛋白是关键!
秀丽隐杆线虫和人类有很多相同的基因,且寿命较短,一般只有2周左右,其短期内的寿命变化,可作为人类抗衰老研究的重要参考依据。近期,有研究人员利用秀丽隐杆线虫,对监测细胞能量的两种蛋白质进行修复,来调控细胞内线粒体的呼吸作用,结果发现它的寿命大大延长。而人体细胞内也存在这些蛋白质,这为抗衰老药物的开发提供了一个新的可能性。 该研究由韩国科学技术院(KAIST)的生物科学系教授...
【Science子刊】癌细胞为了转移长出“手指”!高侵袭性肺癌前导细胞“手指”更长
在侵袭性肿瘤中,存在“前导细胞”和“跟随细胞”,这两种细胞亚群在肿瘤转移过程中相互协作。近期,有研究团队发现,一种叫做丝状伪足的微小“手指”状突起会驱动肺癌细胞的侵袭行为,且前导细胞比跟随细胞具有更长的“手指”。依据这一发现,他们开发出了一种创新技术,能分离前导细胞和跟随细胞。这对实现肿瘤的精准治疗具有十分重要的意义。 该研究由埃默...
【Science子刊】掉头发,不用怕!调节基因表达的小分子microRNA 可促进毛发再生!
近日,来自北卡罗莱纳州立大学的研究人员发现了一种可以促进毛发再生的microRNA (miRNA)。该miRNA名为 miR -218-5p,在调节毛囊再生通路中发挥重要作用,有望成为未来药物开发的候选药物。 头发的生长取决于毛乳头(DP)细胞的健康状况,毛乳头细胞调节着毛囊的生长周期。目前治疗脱发的方法既昂贵又无效,从侵入性手术到...
【Science子刊】澳大利亚科学家开发新药,可预防心血管疾病,副作用大大降低
目前的抗血栓药物存在一个主要的缺点:它们通过不加选择地阻断血小板功能来防止心脏病发作,但是却增加了大量出血的风险。虽然在疾病发作时给予像阿司匹林这样的药物,可以防止血栓的进一步形成,但它们只在25%的病例中起作用,而且这些药物会引起严重的出血副作用。近日,澳大利亚莫纳什大学的一个研究小组找到了一种方法可以靶向血小板活化,能专门解决血液的病理性团聚,而不会干扰正常的止血...
【Science子刊】《科学信号》封面文章,揭示口腔细菌导致结直肠癌扩散的机制
先前有研究表明,严重牙龈疾病和结直肠癌之间存在联系,口腔细菌主要通过血液传播到身体的不同部位,并与大脑、肝脏和心脏的严重感染、孕妇早产有关,且在结肠肿瘤中含量很高。近日,弗吉尼亚理工大学的研究人员发现,一种常见的口腔细菌会导致结直肠癌细胞扩散,并揭示了其中的机制。研究人员表示,90%的癌症相关死亡是由于非原发性肿瘤或转移到身体其他部位的肿瘤引起的,因此这一发现...
【Science Advances】中美联合开发新的胞嘧啶碱基编辑器,消除了旁观者突变
研究人员表示,尽管CBE可以在目标基因座上实现有效的胞嘧啶到胸嘧啶(C-T)而没有双链断裂,但目前的CBE在其活动窗口内编辑了所有C,产生不希望的旁观者突变。当旁观者C与目标C相邻时,现有的基本编辑器将同时编辑两个C。 为了提高CBE的精度,研究人员将人APOBEC3G(A3G...
【Science Advances】华东师大叶海峰团队:研发出一种远红光激活的基因编辑系统——FAST
CRISPR-Cas9系统作为一项革命性的基因编辑技术,其便捷性为科学研究和疾病治疗提供了前所未有的机会,包括高通量筛选、功能基因组学研究以及病毒感染、遗传病和癌症的治疗。然而众所周知,CRISPR-Cas9系统存在一些的缺点,如脱靶效应。科学家们也在研究如何克服这些缺点。而近日,我国科学家研发了一种远红光(FRL)激活的split-Cas9基因编辑系统,该系统可以无...
【Science】新发现:运动可以预防大脑的衰老,不运动也可以?
加州大学旧金山分校(UC San Francisco)Eli和Edythe再生医学和干细胞研究中心的科学家们在小鼠身上进行的一项新研究显示,一种很少被研究的肝脏蛋白可能是众所周知的运动对衰老大脑有益的原因。这一发现可能会带来新的疗法,为那些由于身体限制而无法锻炼的人提供身体活动的神经保护作用。 运动是保护大脑不受年龄相关性认知衰退影响的最佳研...
【行业动态】Twist Bioscience和武田制药,共同开发用于肿瘤和罕见疾病的抗体
Twist Bioscience 和日本武田制药公司(Takeda Pharmaceutical Company) 周三表示,他们已同意与合作伙伴合作开发在生物学、罕见病、神经科学和胃肠病学 疗法方面所需的新抗体 。 根据协议条款...
【Science子刊】警惕!干细胞移植后,肠道杯状细胞的损失会导致致命疾病
干细胞移植后结肠细胞的大量损失导致细菌感染肠粘膜,影响受体的预后。移植前注射杯状细胞生长因子可以改善预后。北海道大学研究人员将这项发现发表在《科学转化医学》杂志上。 同种异体造血干细胞移植包括将免疫系统和造血系统从健康供体转移到受体,以治疗血液系统疾病,例如白血病和淋巴瘤。然而,一些患者在移植后发展为供体免疫介导的...
【Science子刊】斯坦福大学开发了一种新型的速效胰岛素,起效速度加快4倍
根据理论,单体胰岛素由于其相对简单的分子结构,能比二聚体和六聚体胰岛素更快地起作用。而问题在于单体胰岛素太不稳定而无法实际应用。因此,为了发挥出单体胰岛素起效速度超快的潜力,斯坦福大学的研究人员运用了“材料科学魔术”,研究开发了一种新型胰岛素制剂,起效速度是目前市售速效胰岛素的四倍。 这项研究由斯坦福大学材料科学与工程学助理教授Er...
【Science子刊】巴西最新研究:遗传变异会增加患癌症的风险
变异在生物体上泛指生物种与个体之间的各种差异,包括形态、生理、生化以及行为、习性等各方面的歧异,变异是生物进化和人类育种的根源,包括可遗传的和不可遗传的变异。 由于环境影响和基因型之间相互作用,表现为种群的个体表型变异、环境变异、遗传变异,这是生物进化的一个主要因素。 圣犹达儿童研究医院(St. Jude Children’s Research Hospital)的科学家们与...
【Science子刊】重磅 :美国COVID-19感染率可能是原先报告的80倍!
到目前为止,SARS-CoV-2感染的检测在很大程度上依赖于RT-PCR检测。然而,有限的检测准确性、高假阴性率以及无症状或亚临床感染的存在,导致人们对SARS-CoV-2真实流行率的错误判断。但近日,有研究人员估计,美国早期COVID-19病例的数可能是原先报告数的80多倍,增长速度加快了近一倍。 这项研究由宾夕法尼亚州立大学信息科学与技术学院和医学部助理教授Justi...
【Science】狨猴实验揭秘人类进化!人类特异性基因可引起新皮质扩张
前有研究表明,人类特异性基因ARHGAP11B,在小鼠和雪貂中会引起新皮质(neocortex)变大,大脑体积进而增大,但其与灵长类动物进化的相关性尚不清楚。 为了研究ARHGAP11B基因对灵长类动物的作用,德国马克斯普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所(MPI-CBG),与产生转基因非人类灵长类动物技术的日本川崎市的中央实验动物研...
【Science Advances】你可长点儿肉吧!肌肉少了,慢性疾病就找上门了!
肌肉质量的下降,会使患者更难以抵抗疾病。损失10%的肌肉会导致免疫力下降和感染风险增加;损失20%会出现浑身无力,康复缓慢;损失30%的患者,会因太虚弱而无法坐下;而损失40%通常会有致命危险。 近日,德国癌症研究中心(DKFZ)的科学家在老鼠身上发现,在慢性疾病中,骨骼肌有助于保持免疫系统功能。他们在《科学进展》杂志上发表了这项研...
【Science子刊】新发现:科学家发现了T细胞亚群,可降低呼吸道过敏和哮喘的风险
世界上到处都是尘螨。做些清洁,你可能就会激起一些。由于每个人都有免疫细胞,能够对常见的过敏原,如屋尘螨(HDM)作出反应,所以我们大多数人没有过敏症状。 尽管如此,许多人还是会出现典型的过敏症状:打喷嚏、流鼻涕、鼻道发痒、肿胀。其他人则有更严重的反应:威胁生命的哮喘发作。 为了治疗过敏和哮喘,研究人员需要了解过敏和哮喘的根本原因,这样就能确切地知道是什么将...
【Science子刊】嗅球中小胶质细胞的的“看门犬”,可保护大脑免受感染
鼻子中的神经元会对吸入的气味做出反应,并将此信息发送到大脑的一个称为嗅球的区域。尽管鼻神经元的位置及其暴露于外部环境使它们很容易成为空气传播病毒感染的目标,但病毒性呼吸道感染很少从嗅球传到大脑可能引起致命脑炎的其他部位。 空气可传播的病毒一直在挑战人们的免疫系统,但很少看到病毒感染导致神经系统疾病...
【Science】眼损伤“元凶”竟成“帮手”!通过近红外光刺激可恢复视力!
近日,巴塞尔分子和临床眼科研究所(IOB)的科学家与哥根廷的德国灵长类动物研究中心(DPZ)-莱布尼兹灵长类动物研究所的同事一起,在基于基因疗法的基础上,利用近红外光激活退化的光感光器,开发了一种新的治疗方法,致力于造福盲人恢复视力。这项研究发表在《科学》杂志上。 视网膜退行性疾病可致盲,在进展过程中,视网膜中的光敏感和光不敏感的光感受器区域共存。例如,...
【Science子刊】“贪吃”的癌细胞:通过糖酵解产生的能量来增殖和扩散
为了促进肿瘤细胞的快速增殖,肿瘤细胞依赖于糖酵解,糖酵解是一种很容易被癌细胞利用以获得生长和扩散的能量的原始代谢途径。 糖酵解是活细胞中最古老的能量产生形式,已经存在了数十亿年,在氧气累积在地球上之前就已经存在了,是地球上第一种原始生命形式的能源生产类型。 这一过程包括葡萄糖的分解,以产生...