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【Nature子刊】重大发现!对静息CD4+ T细胞进行基因编辑,将其功能最大化
目前,LMU Max Avon Pettifogger研究所的Oliver T. Kepler教授首次发现了一种快速又高效的基因编辑方法。这项技术可以改进HIV的生物学功能特征以及提高CD4+T细胞的免疫功能。 近日,这项研究的研究结果发表在《Nature Methods》上,题为“Rapid, efficient and activation-neutral gene edit...
【Nature子刊】DNA出现罕见结构,癌症治疗有了新方向
导读:一项新的癌症研究表明,DNA呈现为结节状的折叠形态,DNA双链之间的第三条“横档”会促使癌症发生,一种很重要的调节酶与这些罕见结构的形成密切相关。 来自西北大学医学院与拉霍亚免疫学研究所(LJI)的科学家们发现TET酶的缺失与B细胞淋巴瘤有关,TET酶是DNA去甲基化至关重要的物质。在许多不同的癌症中,TET酶活性降低都很常见。了解TET功能丧失后癌症的发生机制,可以为多种...
【Nature子刊】识别“不可见”的微生物 ——HiFi测序技术来完成
微生物无处不在——在我们的肠道中,在我们的皮肤上,渗透到我们周围的环境中。研究这些微生物群落对疾病和良好健康提供了巨大的见解,但在样本中识别所有不同的物种可能是一个挑战。 现在,一个国际研究团队的一项研究表明,高精度、长读长的基因组测序技术(HiFi)可以为这种之前被隐藏的生物学带来曙光。 加州大学圣地亚哥分校计算机科学与工程系、美国农业部、生物技术公司Pacific...
【Nature子刊】利用干细胞类器官模型,揭示受COVID-19损伤的肺和肺纤维化中独特的干细胞轨迹
COVID-19等疾病对肺部造成严重损伤,引发异常干细胞修复,从而改变肺部结构。损伤后异常的干细胞分化可阻止正常肺功能的恢复。 UCSF(加州大学旧金山分校)研究人员于近日在《Nature Cell Biology》杂志上发表的一项合作研究中,UCSF研究人员Jaymin Kathiriya博士和Wang Chaoqun博士发现,严重的肺损伤可以触发肺干细胞发生异常分化。Drs....
【Nature子刊】一项“高风险,高回报”的研究——科学家们将CAR-T细胞改造成癌症药物的“微型武器”
被称为嵌合抗原受体(CAR)T细胞的免疫疗法使用患者自身免疫细胞的基因工程版本来对抗癌症。这些治疗方法为癌症治疗提供了动力,特别是对于患有某些类型血液癌症的人。现在,纪念斯隆凯特林癌症中心(SKI)的科学家们已经开发出了新的CAR-T细胞,它可以做到一些以前做不到的事情:制造药物。 标准的CAR-T细胞在实验室中被设计用来识别癌细胞上的特定标记物。当这些CAR-T细胞被送回病人体...
【Nature子刊】你知道癌细胞是怎么进化的吗?它们有自己的生长方式!
当癌细胞发生突变时,一部分癌细胞通过突变获得优势,这些突变使它们更能适应环境,分裂并产生一组“更具契合性”的细胞。例如,如果癌细胞的进化是为了在营养或氧气供应不足的条件下生存,那么新产生的癌细胞可能取代其他“旧癌细胞”,成为主导群体。 肿瘤的进化过程非常复杂,并受到许多因素的影响,包括肿瘤的生长方式。但这一点尚未完全了解。 近日,一个名为“...
【Nature子刊】“黑暗基因组”:已经发现248000个不属于基因的DNA区域,提供了治疗靶点的新方向!
科学家们说,这些新蛋白质可以用作生物指标来区分精神分裂症和双相情感障这两种疾病,并确定患者患精神病或自杀的倾向。 精神分裂症和双相情感障碍是会导致神经衰弱的精神障碍,很难诊断和治疗。尽管是最容易遗传的精神健康疾病之一,但在我们称为基因的DNA部分中,几乎没有发现其病因的线索。 科学家们认为,与这些疾病相关的“黑暗基因组”中的研究热点可能已经...
【Nature子刊】新模型的开发下,发现至关重要的胃癌干细胞!
在日本,每年约有一百万人被新诊断为癌症。胃癌是癌症死亡的第三大原因,每年有超过4万日本人死于胃癌。晚期胃癌采用抗癌药物化疗,但仍无完全有效的治疗方法。一个原因是目前还没有能够在体内复制人胃癌发生和恶变的小鼠模型。所以,即使是现在,胃癌发生和恶变的机制也不完全清楚,恶性胃癌的有效治疗方法尚未建立。 最近,肿瘤干细胞的存在被认为是恶性癌症表现出耐药性的原因之一。肿瘤干细胞具有多潜能性...
【Nature】警惕!白尾鹿被检测到携带至少三种新冠病毒变异毒株,是否会使未来的COVID-19缓解和控制计划复杂化?
研究团队报告称,科学家们已经在俄亥俄州东北部六个地方的自由放养的白尾鹿中检测到至少三种新冠病毒变异毒株。 此前《Nature》杂志网站发布的一篇新闻报道说,美国农业部研究人员对该国密歇根州、伊利诺伊州、纽约州和宾夕法尼亚州部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究发现,1/3被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体,其中密歇根州采集的样本中60%检测出了抗体。有杂志称,很可能是鹿群...
【Nature子刊】研究人员确定了红肉如何增加心血管疾病风险——“gbu”的肠道微生物基因簇发挥着关键作用!
红肉是营养学上的词,指的是在烹饪前呈现岀红色的肉。如猪肉、牛肉、羊肉、鹿肉、兔肉等等所有哺乳动物的肉都是红肉。红肉中含有很高的饱和脂肪。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,红肉(摄入)在2A类致癌物清单中。 克利夫兰诊所领导的一项研究揭示了富含红肉的饮食如何增加心血管疾病风险的新见解。该研究结果于12月23日发表在《Nature Mi...
【Nature】体型越大,是不是越容易得肿瘤?“佩托悖论”为癌症之谜提供了新的见解
体内的细胞可以被认为是微小的射箭靶标,每个靶标都容易受到致命的癌症箭头的影响。一个特定的动物拥有的细胞越多,寿命越长,其积累有害细胞突变的几率越大,最终会导致癌症。或者至少,这就是直觉所暗示的。 然而,许多携带大量细胞群的大型动物,包括大象和鲸鱼,不仅存活到老年,而且癌症发病率也非常低。20世纪70年代,英国牛津大学的流行病学家Richard Peto发现了这种现象,这个生物学之...
【Nature】降糖药吃了无效?因为肠道菌群在作怪
阿卡波糖是一种常用的抗糖尿病药物。一种α-葡萄糖苷酶抑制剂,是复杂的低聚糖,其结构类似寡糖,这种非寡糖的“假寡糖”可在小肠上部细胞刷状缘处和寡糖竞争而与α-葡萄糖苷酶可逆地结合,抑制各种α-葡萄糖苷酶如麦芽糖酶、异麦芽糖酶、葡萄糖淀粉酶及蔗糖酶的活性,使淀粉分解成寡糖如麦芽糖 (双糖)、麦芽三糖及糊精 (低聚糖)进而分解成葡萄糖的速度减慢,使蔗糖分解成葡萄糖和果糖的速度减慢,因此造成肠道葡萄...
【Nature子刊】危险的微生物竟然提供一种消除疼痛的新方法?
炭疽有着可怕的名声。众所周知,炭疽会导致人类严重的肺部感染,也会导致牲畜和人的难看(尽管无痛)的皮肤病变,而且炭疽细菌甚至被用作恐怖武器。 现在一项新研究的发现表明,这种可怕的微生物也具有意想不到的有益潜力——它的一种毒素可以抑制动物的多种类型的疼痛。 研究揭示,这种特定的炭疽毒素能够改变痛觉神经元中的信号传导,当以靶向方式递送到中枢和外周...
【Nature子刊】朝着改变700亿美元的全球诊断行业又迈进了一步!蛋白质生物传感器可测量癌症、关节炎和器官移植患者中的有毒药物
通过设计新型生物传感器,研究人员朝着改变700亿美元的全球诊断行业又迈进了一步,这些传感器可以测量癌症、关节炎和器官移植治疗中使用的药物的颜色或电反应。 来自CSIRO-QUT合成生物学联盟的研究人员与美国克拉克森大学、昆士兰病理学大学合作,已经证明了他们构建小分子生物传感器的模块化方法——设计用于捕获所选的生物标志物并产生可测量的反应的人工蛋白质。 ...
【Nature子刊】为什么一些COVID-19病例比其他病例更严重?“人源化”的小鼠提供了线索
为什么80%至90%的COVID-19感染者只有轻微症状,而10%至20%的患者面临更严重或危及生命的症状? 耶鲁大学Richard Flavell实验室的研究人员决定将这个问题提给小鼠,或者更确切地说,他们已经设计成拥有类似人类免疫系统的老鼠。这种产生的具有人类免疫系统的小鼠(人源化小鼠)是研究体内人类免疫系统的宝贵工具。 研究人员在12...
【Nature子刊】你为什么更喜欢黑咖啡、黑巧克力:这事基因说了算
一项新的西北医学研究发现,喜欢喝黑咖啡的人也更喜欢吃黑巧克力。原因在于他们的基因。 西北科学家们发现,咖啡饮用者的基因变异反映了咖啡因更快的新陈代谢,他们更喜欢苦味的黑咖啡。在那些更喜欢苦味的黑巧克力而不是醇厚的牛奶巧克力的人身上也发现了相同的遗传变异。 原因不是因为他们喜欢这种味道,而是因为他们将苦味与他们对咖啡因期望的精神警觉性提高联系...
【Nature】如何保留细胞在组织内的位置?新的DNA测序技术可以实现!
在癌症肿瘤等复杂组织内,单个细胞之间可以有很大的差异。在内部,癌细胞可以发生独特的DNA突变和基因组变化,潜在地导致耐药、转移或复发。在外部,细胞在组织内的特定位置也很重要,因为肿瘤及其周围组织的局部结构会影响细胞状态和药物渗透性。 为了同时测量遗传和局部因素,来自哈佛大学干细胞与再生生物学系(HSCRB)、麻省理工学院Broad研究所及哈佛的研究人员开发出一种空间...
【Nature子刊】细菌何时可能对抗生素产生耐药性?研究进行了超过3000例样本的全基因组测序!
在UCL(伦敦大学学院)和英国大奥蒙德街医院(GOSH)研究人员领导的一项新研究中,科学家首次发现了细菌的‘预耐药’(pre-resistance)迹象——这表明特定的细菌可能在未来对抗生素产生耐药性。 这一研究成果发表在《Nature Communications》杂志上,题为“Genomic signatures of pre-resistance in Myc...
【Nature子刊】美国俄亥俄州立大学董一洲团队:纳米粒子传递mRNA注入肿瘤部位,增强T细胞介导的癌症免疫治疗
在小鼠身上进行的一项新研究表明,用纳米技术提高癌症肿瘤部位的免疫反应,可能有助于增强疾病晚期的免疫治疗。 在众多类型癌症的小鼠模型中,科学家们以改善其与目前正在临床试验中测试的抗体疗法的相互作用的方式,促进了肿瘤内T细胞(免疫应答中的重要战士)的活化。 研究人员将携带mRNA的纳米体(将遗传信息转化为功能性蛋白质的分子)直接注入肿瘤部位,以...
【Nature子刊】无副作用抗衰老疫苗——可选择性清除衰老细胞,小鼠实验已成功!
隶属于日本多家机构的一组研究人员开发了一种疫苗,可以诱使免疫系统清除衰老细胞。近日,他们的研究论文在《Nature Aging》杂志上,名为“Senolytic vaccination improves normal and pathological age-related phenotypes and increases lifespan in progeroid mice”,描述了他们的...