行业新闻

尽管抗生素可治疗各种有害细菌的感染,但最新的研究表明,它们在某些条件下也可能助纣为虐,成为细菌的刺激物。一项发表于《Nature Ecology & Evolution》的研究表明,暴露在抗生素下的大肠杆菌快速出现耐药...
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来自华东理工大学,上海海洋动物疫苗工程技术研究中心等处的研究人员发现细菌六型分泌系统效应蛋白EvpP能通过抑制Ca2+依赖性MAPK-Jnk通路,阻止NLRP3炎症小体的活化,这对于深入理解病原菌与宿主的互作机制、指...
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德州大学MD安德森癌症中心的一个研究组发现了一种看家蛋白(gatekeeper protein),能阻止胰腺癌细胞转变为侵袭性特别强的细胞类型,这一发现将有助于阻止缺失这种看家蛋白的癌细胞转移。 这一研究成果公布在...
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北京师范大学生科院,复旦大学的研究人员发表了题为“Dendritic cell MST1 inhibits Th17 differentiation”的文章,揭示了树突细胞MST1-p38MAPK信号通路对Th17分化的指导作用,为进一步分析CD4+ T细胞的...
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Sci Rep:PRC2与lncRNA相互作用的序列特异性新发现
国际学术期刊《科学报告》(Scientific Reports)近期在线发表了中国科学院-马普学会计算生物学伙伴研究所邵振研究组关于PRC2与长非编码RNA(lncRNA)之间相互作用的序列特异性研究成果。 由多梳(PcG)家族...
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近日,一项刊登在国际杂志The Journal of Nuclear Medicine上的研究报告中,来自澳大利亚的研究人员通过研究阐明了靶向作用生长抑素受体的肽类受体放射性核素疗法在治疗除神经内分泌瘤(NETs)之外的其它恶性...
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德州大学MD安德森癌症中心的一个研究组发现了一种看家蛋白(gatekeeper protein),能阻止胰腺癌细胞转变为侵袭性特别强的细胞类型,这一发现将有助于阻止缺失这种看家蛋白的癌细胞转移。 这一研究成果公布在...
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清华大学,清华北大联合生命科学研究中心的研究人员报道了真核生物电压门控钠离子通道近原子分辨率结构(分辨率为3.8埃),这为理解电压门控钙离子和钠离子通道的工作机理奠定了基础。 这一研究成果公布在2月9...
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高效的基因编辑技术是基础生物学和生物技术研究的核心技术,在生命科学和生物医学等领域扮演着日益重要的角色。基于细菌和古菌防御系统建立的高效遗传操作技术是基因组编辑领域的研究热点,如利用限制性修饰(RM...
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来自Bellvitge生物医学研究所(IDIBELL)和巴塞罗那大学(UB)的研究人员发现了一种蛋白:S6K1在转变谷氨酰-脯氨酰-tRNA合成酶(EPRS)作用方面的关键角色,这项研究由George Thomas博士和Sara Kozma博士合作完...
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英国《自然·通讯》杂志7日发表的一项医药科学研究报告称,人类第二次登高时会比第一次更快地适应高海拔,因为红细胞可以“记住”前一次的登高,因此能够快速适应。研究人员在小鼠和人类身上发现了参与这种反应...
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高效的基因编辑技术是基础生物学和生物技术研究的核心技术,在生命科学和生物医学等领域扮演着日益重要的角色。基于细菌和古菌防御系统建立的高效遗传操作技术是基因组编辑领域的研究热点,如利用限制性修饰(RM...
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Nature癌症新研究驳斥之前观点:常见的环状DNA不可忽视
美国Ludwig癌症研究所的一项最新研究揭示癌细胞中编码癌症基因的环状DNA短片段要比之前所认为的更常见,并且可能在产生细胞多样性方面扮演了重要角色,导致了晚期癌症如此难以治疗。这项研究将会改变科学家们对...
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在核糖体这个复杂的蛋白质合成机器上每个组成核糖体的蛋白都有自己的分子伴侣将其指引到正确位置,避免受到损伤。在一项新研究中,研究人员了解到了更多关于核糖体分子伴侣如何发挥作用的信息,发现每个分子伴侣...
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细胞内蛋白泛素化经由泛素-蛋白酶体途径实现。在这个过程中,一系列酶(E1、E2和E3)调控泛素链组合体,而且当正确的泛素化发生之后,一个冗余的或受损的蛋白就会被蛋白酶体破坏掉,关于泛素链形成的机制尚不是...
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我们身体细胞内的DNA每日都会由于各种原因而受损,因此可以说细胞间DNA修复系统是维持生命的基础,但是对于这个基础机制科学家们并没有完全弄明白。近期来自北卡罗来纳州大学教堂山分校的研究人员利用先进的测序...
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BioTechniques:仪器发展新趋势 - 体积越来越小,功能越来越强
随着新颖仪器的不断出现,实验室的空间已变得越来越宝贵。仪器开发商也注意到这一点,开始设计体积小巧、功能强大的仪器。在这一期的《BioTechniques》上,Nathan Blow就带我们了解一些新上市的的小仪器。 智...
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众所周知,癌症是一种异质性的疾病,有许多不同的亚型。这些癌症依赖不同的通路来存活,对癌症治疗药物也有着不同的反应。对研究人员来说,挑战在于如何精确定义这些不同的通路,并找到脆弱之处,以此作为药物治...
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加拿大玛格丽特公主癌症中心的科学家发现了一组能抑制机体内对抗癌症的免疫反应的不同细胞群,这对于理解为何有些患者对免疫治疗不会产生应答具有重要意义。 这一研究成果公布在2月6日的Nature Medicine杂志...
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食物中的成分如何影响重要的lncRNA表达?花椰菜抗癌新机制
尽管不断有突破性研究成果涌现,癌症依然还是令人谈虎色变的绝症。各种传说中的防癌食品一会儿备受热捧,一会儿又被各种科技网红辟谣扒皮,令人搞不清方向。不过常言道,research,research,就是要反反复复来来...
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停留在原地的癌症并不可怕,癌症造成死亡大多是因为疾病扩散到了重要的器官,这一过程被称为癌转移。近期来自同济大学和厦门大学的两组研究人员分别通过研究,发现了两种原癌基因对肿瘤转移的不同作用:第一项研...
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表观遗传修饰的重要性越来越被人们所认识,但在人类大脑中的作用并不是很清楚,实际上在胚胎和成人大脑中,神经干细胞增殖并通过一些受到高度调控的过程生成神经元和神经胶质,包括DNA和组蛋白修饰以及非编码RNA...
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Nature子刊:中外学者发现溶酶体相关疾病关键蛋白调控机制
2017年1月23日由中科院昆明动物所离子通道药物研发中心、美国哥伦比亚大学和清华大学合作完成的最新研究成果Structural basis of Ca2+/pH dual regulation of the endolysosomal Ca2+ channel TRPML1...
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X染色体失活(XCI)是指雌性哺乳类细胞中,两条X染色体的其中之一失去活性的现象,过程中X染色体会被包装成异染色质,进而因功能受抑制而沉默化。Xist RNA是能引发X染色体沉默的长片段ncRNA,尽管Xist对XCI是必...
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Nat Methods公布最新单细胞测序技术 精确靶向癌症变异
一直以来,科学家们都认为癌症是细胞水平上的单个克隆疾病,从进化上来说,就是所谓的“成功”肿瘤细胞,就是能将其遗传模板传递给下一代的肿瘤细胞。癌细胞包含能快速扩散的恶性克隆,也就是说,这些是在生长肿...
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