Your Good Partner in Biology Research

行业新闻

免疫系统用肠道菌来控制糖代谢

发布时间:2016-11-16 08:50:34

最近,俄勒冈州立大学等机构的研究人员发现,在免疫系统、肠道细菌和葡萄糖代谢之间,有一条重要的纽带,当这个“串扰”和相互作用运作不正常时,可导致2型糖尿病和代谢综合征。 这项研究结果发表在11月14日的...

查看详情

癌症个性化T细胞疗法的新希望

发布时间:2016-11-16 08:50:14

最近,一种以“基因工程改造的患者细胞”为基础的新疗法,可用来治疗不易处理的实体肿瘤。 随着个性化医学的出现,研究人员已经针对各种疾病开发了个性化的治疗方法,重点是癌症,因为癌症在患者之间有很高的...

查看详情

Nature遗传学:癌症干细胞的护身符

发布时间:2016-11-16 08:49:57

癌症干细胞(CSC)能够通过自我更新和分化,启动并维持癌症的发生和发展。人们已经在越来越多的肿瘤中分离和鉴定到了癌症干细胞,比如结肠癌、肝癌、乳腺癌和胰腺癌。 癌症干细胞需要合适的巢穴才能维持自己的...

查看详情

Nature发表结构生物学重要成果

发布时间:2016-11-16 08:49:38

美国能源部SLAC国家加速器实验室的研究人员首次对调控蛋白质生产的RNA开关进行了实时成像。这项重要的研究成果发表在十一月十五日的Nature杂志上,向人们展示了X射线无电子激光器(XFEL)研究RNA的强大实力。 ...

查看详情

Nature:克服癌症免疫疗法耐药性的新策略

发布时间:2016-11-15 09:34:11

美国路德维希癌症研究所的一项研究表明,目前正在临床试验中的一种实验性药物,可以逆转阻止一些“烦人”细胞的作用,这些细胞可阻止身体的免疫系统攻击肿瘤。研究人员还确定,正是这些抑制性细胞干扰了免疫检查...

查看详情

最新研究:免疫疗法有望治疗艾滋病

发布时间:2016-11-15 09:33:54

近年来,免疫疗法治疗癌症成为研究热门。但新一期美国《新英格兰医学杂志》发布的一项研究显示,这种疗法也有望能用来治疗甚至功能性治愈艾滋病。 美国宾夕法尼亚大学等机构的研究人员给24名艾滋病病毒携带...

查看详情

免疫细胞“叛变”促进肿瘤生长

发布时间:2016-11-15 09:32:24

由美国斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家带领的一项新研究,提出了一种方法,可通过靶定称为巨噬细胞的免疫系统细胞,来限制肿瘤的生长。相关研究结果发表在11月11日的《Scientific Reports》杂志上。 该研究...

查看详情

浙江大学发表肝癌研究新进展

发布时间:2016-11-15 09:32:00

肝癌是一种预后很差的常见恶性肿瘤。我国是肝癌高发国家,每年约有11万人死于这种疾病。肝细胞癌(HCC)是原发性肝癌的主要类型, 也是恶性程度最高的肿瘤之一。尽管HCC的诊断和治疗已经取得了一定的进展,但其...

查看详情

武大客座教授发现新的遗传控制系统

发布时间:2016-11-15 09:30:19

众所周知,遗传密码让细胞得以储存生命所必需的信息。四个核苷酸,缩写为A、C、G和T,拼写出的DNA序列,编码所有细胞需要的蛋白质。 最近,麻省理工学院(MIT)的研究人员已经发现了另一个层面的控制,可帮助...

查看详情

顶级医学期刊:健康生活方式能对抗坏基因?

发布时间:2016-11-15 09:29:57

我们知道,不吸烟、控制体重和定期锻炼是非常健康的生活方式。麻省总医院的研究人员发现,这种生活方式可以显著降低遗传性心脏病的风险。在遗传风险很高的人中,健康生活方式可以使心脏病发病率减少一半。这项研...

查看详情

Science:利用定制的淀粉样蛋白捕获肿瘤

发布时间:2016-11-14 09:24:50

在研究十年之后,比利时开光实验室(Belgian Switch Laboratory, VIB/KU Leuven)揭示出一种新的定制分子通过淀粉样蛋白形成机制,抑制一种经良好验证过的癌症促进物。这项研究证实淀粉样蛋白结构能够被用来...

查看详情

Nature子刊:质粒是抗生素耐药性的进化促进剂

发布时间:2016-11-14 09:24:32

在一项新的研究中,来自英国牛津大学等机构的研究人员发现被称作质粒的小分子DNA是扩散抗生素耐药性的全球健康重大威胁的元凶之一。 利用一种新的实验模型,研究人员证实质粒能够加快新的耐药性类型进化,从而...

查看详情

科学家发现炎症致胰岛素抵抗及糖尿病的新机制

发布时间:2016-11-14 09:24:15

近日,《细胞》杂志发表了中国医学科学院北京协和医学院药物研究所天然药物活性物质与功能国家重点实验室李平平教授团队的最新研究成果:半乳糖苷凝集素Galectin-3(Gal3)作为连接肥胖、炎症与IR的关键分子,在...

查看详情

NEJM:HIV免疫疗法显现曙光

发布时间:2016-11-11 08:57:24

免疫疗法彻底改变了肿瘤、神经学和许多传染病的治疗方案。现在,根据来自宾夕法尼亚大学医学院、阿拉巴马大学伯明翰分校(UAB)和国立卫生研究院(NIH)的两项相关研究表明,同样的方法可以用于治疗或功能地治愈...

查看详情

Nature:克服癌症免疫疗法耐药性的新策略

发布时间:2016-11-11 08:57:08

美国路德维希癌症研究所的一项研究表明,目前正在临床试验中的一种实验性药物,可以逆转阻止一些“烦人”细胞的作用,这些细胞可阻止身体的免疫系统攻击肿瘤。研究人员还确定,正是这些抑制性细胞干扰了免疫检查...

查看详情

知名华裔科学家最新Nature综述:重启神经环路

发布时间:2016-11-11 08:56:52

出生于台湾的蔡理慧(Li-Huei Tsai)是一位国际知名的神经学科学家,她从事阿兹海默症研究已经25年了,曾发现人类大脑重要记忆中心,并确定了影响阿兹海默症恢复长时程基因和学习能力的基因。 在最新一期(11...

查看详情

Nature专题:神经退行性疾病

发布时间:2016-11-11 08:56:31

神经退行性疾病的发病率不断攀升,部分原因在于人类寿命增长,却仍然缺乏治疗此类疾病的方法。11月9日Nature杂志推出了“Neurodegenerative diseases”特刊,探索大脑衰老的机制,介绍了目前针对老年痴呆症、肌...

查看详情

Nature:细胞坏死的新谜题

发布时间:2016-11-10 08:58:09

细胞死亡是所有多细胞生物体必需的基本生理过程。在机体一生当中,许多组织中的细胞都会发生自然死亡,新的细胞替换。细胞死亡和新细胞生成之间的适当平衡是维系健康组织功能,机体损伤后修复的关键所在。如果细...

查看详情

细胞迁移关键机制

发布时间:2016-11-10 08:57:54

来自清华大学生命科学院的研究人员发表了题为“Functional Coordination of WAVE and WASP in C. elegans Neuroblast Migration”的文章,揭示了微丝细胞骨架调控因子WAVE和WASP在迁移细胞协同发挥功...

查看详情

清华柴继杰教授解析自交不亲和反应分子机制

发布时间:2016-11-10 08:57:37

11月8日,国际学术期刊《Cell Research》在线刊登了清华大学、中国人民大学和康奈尔大学的一项重要研究成果,题为“Structural basis for specific self-incompatibility response in Brassica”。这项...

查看详情

癌细胞“劫持”DNA修复途径来扩散

发布时间:2016-11-10 08:57:19

最近,美国匹兹堡大学癌症研究所(UPCI)的科学家发现,癌细胞能够“劫持”DNA修复途径来防止端粒(染色体的端帽)缩短,从而使肿瘤细胞扩散。相关研究结果发表在11月8日的《Cell Reports》杂志上。 在一个细...

查看详情

Nature公布CRISPR最新研究突破:修复遗传病细胞

发布时间:2016-11-09 09:04:29

镰状细胞病(Sickle Cell Disease)是我们都挺熟悉的一种隐性基因遗传病,因患者大部分红细胞呈镰刀状而冠名,在我国南方地区出现过不少此类病例。迄今为止还没有能真正治愈这种疾病的药物,百年来唯一获批的...

查看详情

Nature子刊挑战老年痴呆的旧观点

发布时间:2016-11-09 09:04:14

阿尔茨海默症(AD)是一种进程性的神经退行性疾病,俗称为老年痴呆症。阿尔茨海默氏症患者的认知和记忆功能会不断恶化,极大的影响其日常生活能力,这种疾病是老龄化社会面临的一大难题。β淀粉样蛋白会随着...

查看详情

Nature子刊:癌症、衰老和炎症的关键机制

发布时间:2016-11-09 09:04:00

端粒是位于染色体末端的长重复DNA序列,像帽子一样保护DNA上的重要遗传学信息不受损害。正常细胞每分裂一次,其端粒就会随之缩短。当端粒缩短到一定程度时,就会发信号让细胞永久停止分裂,影响组织的再生能力,...

查看详情

JAMA子刊:晚期皮肤癌的免疫治疗

发布时间:2016-11-09 08:52:21

近年来,市场上涌现出大量的免疫治疗化合物,它们都声称能够明显改善癌症患者的生存率。尽管许多患者受益于这些药物,但对于另外一些患者,免疫治疗的作用很少或没有。这些个体的遗传背景可能与治疗化合物不相容...

查看详情