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行业新闻

Nature:揭示“免疫休战”背后的内幕

发布时间:2013-05-24 09:09:31

人体肠道中充满着共生菌——这些“好”的微生物其主要功能是帮助机体消化食物。胃肠道中差不多包含了数万亿这样的细胞,然而免疫系统却似乎对它们视而不见。在一些慢性人类疾病,如炎症性肠病(IBD)、HIV/AIDS、...

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Cell新突破:无用的细胞能促进干细胞变化

发布时间:2013-05-24 09:07:49

由西班牙国家心血管研究中心CNIC领导的一项研究揭示了干细胞调控的一种新机制:无生理功能的嗜中性粒细胞能诱导骨髓发生改变,触发干细胞释放到循环系统中来。这一研究成果公布在Cell杂志上。 嗜中性粒细胞(Ne...

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Nature:最大规模人类疾病测序研究

发布时间:2013-05-24 09:07:22

来自伦敦大学玛丽女王学院的研究人员领导完成了迄今为止最大规模的人类疾病测序研究,调查了6种自身免疫疾病的遗传基础。研究结果发表在5月22日的《自然》(Nature)杂志上。 这6种疾病分别是自身免疫性甲状腺...

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Nature子刊:维生素C的新功能

发布时间:2013-05-23 10:01:33

根据发表在5月21日《自然通讯》(Nature Communications.)杂志上的一项新研究,高剂量的维生素C通过诱导一种化学反应,生成高水平DNA损伤性氧自由基,可以快速清除全部的结核病(tuberculosis,TB)耐药性菌株...

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Cell子刊突破:胰岛素的惊人效应

发布时间:2013-05-23 10:01:14

来自澳大利亚的科学家们以前所未有的细节,精确地绘制出了胰岛素在细胞中的作用路径图。从而为了解糖尿病中的异常提供了一张综合性蓝图。来自悉尼Garvan医学研究所的Sean Humphrey和David James教授将这一突破...

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Nature子刊:矮小的进化优势

发布时间:2013-05-23 10:00:56

澳大利亚国立大学和美国国家进化综合中心的研究人员,对大量植物进行了综合性分析,发现矮小植物的基因组比高大植物变化更快。文章于五月二十一日发表在Nature Communications杂志上。 Robert Lanfear及其同...

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PNAS:GPCR孤儿受体找到“亲人”

发布时间:2013-05-23 10:00:20

人类基因组中存在一些被称为“孤儿受体”(orphan receptors)的蛋白,从它们与其他蛋白的序列相似性来看,这些蛋白应该能结合并应答激素或化学物质,但人们至今还未发现其生理性配体。 Emory大学的研究人员为...

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eLIFE:干细胞的保护神

发布时间:2013-05-23 09:51:29

当机体发生感染时,血液中的干细胞会立即采取行动,增殖并分化为成熟的免疫细胞,与疾病展开斗争。但反复感染和慢性炎症会使这些干细胞耗竭,从而引起严重的血液疾病,例如癌症。现在,科学家们发现一种RNA分子能...

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Nature新闻:免疫系统“借刀杀敌”

发布时间:2013-05-22 09:28:08

众所周知,粘液在生物体中无处不在。几乎所有的动物都利用它来作为屏障,保护与环境接触的组织,如肠或肺。现在来自加州大学圣地亚哥分校的微生物学家Jeremy Barr,以及研究小组发现粘液还是动物与病毒之间维持...

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PNAS:免疫系统是再生的关键

发布时间:2013-05-22 09:27:46

蝾螈(salamander)具有再生完整肢体的惊人能力,现在科学家们发现,蝾螈的免疫系统是其再生能力的关键,免疫信号能够增强蝾螈脊髓、脑组织甚至部分心脏的再生能力。文章于五月二十日发表在美国国家科学院院刊PNA...

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PNAS:解析触发阿尔茨海默症的分子过程

发布时间:2013-05-22 09:27:24

科学家们确定了触发阿尔茨海默症的分子机制,他们发现当一种蛋白分子的基本结构发生改变时,会引起连锁反应,最终导致大脑神经元死亡。 剑桥大学教授Christopher Dobson及其同事长期从事阿尔茨海默症研究,主...

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奥地利规范克隆人类细胞研究

发布时间:2013-05-22 09:26:29

奥地利科研部长托赫特勒5月17日说,奥政府正在制订相关法律,规范克隆人类细胞的研究。 托赫特勒在当天发表的一份声明中说,奥地利制订人类研究法的工作已开展了几个月,即便克隆人类细胞只是为了治疗疾病,...

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PNAS:天然抗癌食物

发布时间:2013-05-22 09:26:01

一项新研究表明,在饮食中含量丰富的一种化合物能够夺走癌细胞逃避死亡的“超能力”。通过改变基因调控中一个非常特异的步骤,这一化合物实质上诱导癌细胞变成了按预定时间死亡的正常细胞。这一研究发现在线发表...

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美科学家成功克隆人类胚胎干细胞

发布时间:2013-05-21 14:27:17

美国科学家日前成功利用克隆技术制造出了人类胚胎干细胞,向培育用于疾病治疗的替代组织迈进了一步,同时也可能加速克隆人类所需技术的到来。 据当地媒体报道,美国俄勒冈卫生与科学大学的研究人员从一个患有遗...

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Cell子刊突破性成果:定向诱导干细胞命运

发布时间:2013-05-21 14:27:00

加州大学旧金山分校的研究人员在实验室里利用胚胎干细胞生成了第一个功能性的人类胸腺组织,点燃了人们对细胞治疗的期望。他们在小鼠体内证实,这一组织可用于促进白血细胞发育。白细胞是机体启动健康免疫反应,...

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Cell子刊:激活髓外造血的免疫细胞

发布时间:2013-05-21 14:26:44

病毒感染会在骨髓以外的区域引发血细胞生成,例如肝脏、脾脏或皮肤。德国慕尼黑大学LMU的研究人员发现,这种在骨髓外发生的造血作用是由一种特殊的免疫细胞激活的,文章发表在Cell旗下的Cell Host and Microbe...

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Science重要论文:节律调控有新说

发布时间:2013-05-21 14:26:16

来自美国西北大学的科学家证实,一个与神经退行性疾病相关的基因也在调控生物钟正确发挥功能中起关键性的作用。 在这项果蝇研究中,研究人员发现Ataxin-2基因确保了负责作息的生物钟按照24小时节律运作。没有这...

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Nature子刊:RNA能催化电子转移

发布时间:2013-05-21 14:25:53

包括光合作用和呼吸作用在内的许多生物学过程,都涉及到电子的转移(电子从一种化合物转移到其他化合物)。现在科学家们发现,在与早期地球类似的条件下,RNA能够催化电子转移,在生命之初实现复杂的生化过程。这...

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日用iPS细胞制成造血干细胞

发布时间:2013-05-17 09:13:36

日本的一个研究小组说,他们利用能发育成各种细胞的诱导多功能干细胞(iPS细胞),制作出造血干细胞,并能生成淋巴细胞和红细胞等正常的血液细胞。这一成果有助开发替代骨髓移植的血液病治疗新方法。 目前,由...

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新方法制造无差错长DNA序列

发布时间:2013-05-17 09:13:18

近日《自然—方法学》介绍了一种可制造包含了数千碱基对的无差错长DNA序列的方法。该方法采用单分子实时(SMRT)测序技术并在无参照测序组的情况下简化了细菌基因组的组装过程,以便更好地了解细菌基因组在生态学...

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《自然》:如何消除基因数据的不一致

发布时间:2013-05-17 09:12:59

来自美国范德堡大学的研究人员发表了题为“Inferring ancient divergences requires genes with strong phylogenetic signals”的文章,针对不同基因树之间存在的不一致性展开了探讨,指出要消除不一致性...

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比利时研究人员发现“减肥细菌”

发布时间:2013-05-17 09:12:41

据报道,比利时研究人员通过研究一种肠道细菌发现,含有这种细菌的液体培养基能大大改变肥胖老鼠的健康状况。相关研究报告发表在《美国国家科学院院刊》上。 比利时鲁汶天主教大学的研究人员给比正常老鼠的脂肪...

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Science医学突破,逆转癌症治疗副作用

发布时间:2013-05-17 09:12:20

对于一些女性癌症患者而言,化疗可以挽救她们的生命,但也会夺去她们的生育能力。现在来自以色列的科学家们在一项小鼠研究中,揭示了这些化疗药物损伤卵巢的机制,并提供了一种方法来避免这一副效应。 英国爱丁...

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Cell新突破:首次核移植生成人胚胎干细胞

发布时间:2013-05-16 09:36:45

体细胞核转移(Somatic cell nuclear transfer,SCNT)是一种将供体细胞的细胞核移植到已去除细胞核的卵细胞中去的重要技术,利用这种技术,科学家们能获得与供体细胞遗传相匹配的胚胎。 5月来自美国俄勒冈...

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Science子刊:最完整的人类磷酸酶分子网络图

发布时间:2013-05-16 09:36:27

磷酸酶(phosphatase)是细胞对环境做出反应过程中至关重要的一类蛋白。现在来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)的科学家们,生成了一个免费在线的数据库DEPOD(1.0版本,http://www.DEPOD.org),将使得精确确定磷酸...

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