行業新聞
通過研究胰島素的細胞結構和功能,美國貝斯以色列女執事醫療中心(BIDMC)的研究人員帶領的一個研究小組,揭開了胰島素抗性(2型糖尿病的一個標志)發展中以前未知的步驟。相關研究結果發表在2015年1月份的《Nat...
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來自南京大學、埃默里大學和南京醫科大學的研究人員組成的一個研究小組報告稱,他們開發出了一種可在體內超靈敏檢測腫瘤細胞和癌細胞的缺氧敏感性分子探針。這一重要的成果發布在2015年1月5日的《自然通訊》(Na...
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皮膚是機體和環境接觸的主要界面,也是無數微生物的家園,這些微生物組成的復雜生態系統被稱為皮膚微生物組。 美國國立過敏與傳染病研究所(NIAID)領銜的研究團隊,在一月五日的Nature雜志上發表文章指出,皮...
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定點突變是序列-功能研究中不可或缺的工具。然而,傳統的方法能力有限。華盛頓大學的研究人員開發出一種新方法,能夠以大規模并行的方式開展單個氨基酸的定點突變。這項成果于1月5日發表在《Nature Methods》雜...
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最近,美國冷泉港實驗室(CSHL)的研究人員發現了一種新的細胞生物標志物,可讓腫瘤醫生相對容易地確定,一名患者是否具有潛在致命的p53突變,p53是身體最強大的天然腫瘤抑制因子,通常被稱為“基因組的守護者”...
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RNA在生物學系統中有著舉足輕重的作用,它不僅將DNA的遺傳信息傳遞給蛋白,也負責調控各種生物學過程。RNA上有一百多種化學修飾,但絕大多數修飾的功能還不為人知。 早在四十年前,人們就發現信使RNA上存在著...
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被設計用于防御HIV的疫苗可能會產生反效果,并導致感染率增加。這個不幸的結果在多個疫苗臨床試驗中已被觀察到。 美國埃默里大學Yerkes國家靈長類動物研究中心的科學家,最近發表的一項研究結果,對這種適得其...
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當人類基因組被首次測序時,專家預測他們會發現大約100,000個基因。實際數目是接近20,000個,比果蠅的僅僅多出幾千個。問題是:相對較少數量的基因如何為人體的復雜性奠定基礎? 這個問題的解釋是:基因受許多...
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M6A(N6-methyladenosine,6-甲基腺嘌呤)是真核生物mRNA內部序列中最常見的一種甲基化修飾,同時受到甲基轉移酶(METTL3,METTL14,WTAP等)/去甲基化酶(FTO,ALKBH5等)以及一些RNA結合蛋白(YTHDF1/2/3, EL...
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2014年Science雜志公布的十大科學突破中,有一項是關于“神經形態”芯片的,這是一種能被設計成能夠處理傳感器數據(圖像、聲音等)以及根據未編程的數據變化做出反應的芯片。其重點在于基于神經形態芯片的智能...
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最近,美國凱斯西儲大學的研究人員,發現了一種雙管齊下的治療方法,對于削弱并且擊敗癌細胞顯示出巨大的潛力。該研究小組進行了一系列遺傳學和生化實驗,發現一種方法能增加一種抑癌蛋白質的存在,反過來這又給...
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2015開年第一期《Nature Methods》雜志除了評出2014年度技術以外,還對一些熱門技術進行了一番展望。在新的一年里,基于納米孔的蛋白質檢測技術將會廣泛用于研究蛋白結構域、蛋白修飾和蛋白互作。 基于納米孔...
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最近,美國UT西南醫學中心的細胞生物學家,用一種稱為6-thiodG的小分子靶定染色體端粒,這種小分子能利用細胞的“生物鐘”來殺死癌細胞,并減少腫瘤生長。 UT西南醫學中心細胞生物學副主席Jerry W. Shay教授...
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隨著耐藥細菌的增加,即使是幾十年來容易控制的常見感染——例如肺炎或尿路感染,用標準抗生素都難以治療。因此迫切需要研制新的藥物,同時也需要某種方法最大程度地發揮這些藥物的有效使用壽命。 為了實現這...
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霍亂是因為霍亂弧菌(Vibrio cholerae)感染小腸引起的,患者會因為急性腹瀉而嚴重脫水。EPFL的科學家們發現,霍亂弧菌會用一個分子“長矛”刺死旁邊的細菌(包括自己的同類)并盜取它們的DNA,這項研究發表在...
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打開任何一本生物學入門教材,你首先學到的第一課就是:我們的DNA拼寫著生成蛋白質的指令,我們身體細胞中的大多數工作都是由蛋白質這些微小的機器來完成。發表在1月2日《科學》(Science)雜志上一項研究的結果...
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我們在進行熒光顯微成像的時候,總要在信號強度和光漂白之間做出艱難的取舍,而高強度光照對活細胞和組織的影響也不容忽視。 激光層照熒光顯微技術(Light-sheet fluorescence microscopy)能以很高的3D分辨...
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胰腺癌(Pancreatic cancer)是最致命的一種癌癥形式,確診后患者的5年生存率只有6%,被醫學界譽為“癌癥之王”。 現在冷泉港實驗室(CSHL)和Lustgarten基金會共同宣布,在實驗室中成功開發出了一個培育正常和...
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肌動蛋白、血影蛋白和相關分子形成了軸突中的周期性亞膜晶格結構,但是這種膜骨架是如何發展而來,為什么它傾向于在軸突中形成,尚不明確。2014年12月23日,哈佛大學華人女學者莊小威在國際著名學術期刊《eLife...
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打開任何一本生物學入門教材,你首先學到的第一課就是:我們的DNA拼寫著生成蛋白質的指令,我們身體細胞中的大多數工作都是由蛋白質這些微小的機器來完成。發表在1月2日《科學》(Science)雜志上一項研究的結果...
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Nat Biotechnol:新技術可將胰腺外分泌細胞轉化成為胰島素β細胞
近日,刊登在國際雜志Nature Biotechnology上的一篇研究論文中,來自哈佛干細胞研究所的研究人員通過研究表示,將成體細胞重編程為活體中的任何類型細胞后,細胞還可以長時間維持其功能。 文章中研究人員利用...
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科學家早就知道p53蛋白會抑制腫瘤。然而,加州大學戴維斯分校研究人員最近的一項動物研究發現p53與另一種蛋白質RBM38之間有復雜關系,揭示身體如何校準p53蛋白水平。RBM38太多會降低p53水平,增加患癌癥的風險。...
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我們的機體進化出了一些途徑來擺脫有缺陷的干細胞。來自科羅拉多大學癌癥中心的研究人員在發表于《干細胞》(Stem Cells)雜志上的一項研究中揭示,其中一條途徑就是通過“重編程”使得被輻射損傷的干細胞分化...
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根據弗吉尼亞州立聯邦大學(VCU)本月在《Journal of Cellular Physiology》發表的一項臨床前研究表明,一個稱為GRP78的蛋白質,可能是用于治療人類疾病的一個通用靶標,包括腦癌、埃博拉病毒、流感病毒、肝...
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在日常生活中,全球定位系統(GPS)能可靠定位一輛車在行駛途中的即時位置。最近,德國波恩大學科學家開發出一種分子“GPS”,用這種“分子定位系統”能可靠確定金屬離子在酶里面的位置,這些離子在新陳代謝和生...
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