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  • 精神分裂症新药!ALKS3831(奥氮平/samidorphan)III期临床显著改善疾病症状和严重程度!

    2020年03月08日讯 /生物谷BIOON/ --Alkermes是一家全面整合的爱尔兰生物制药公司,致力于开发治疗中枢神经系统(CNS)疾病和肿瘤的创新药物。近日,该公司宣布,评估抗精神病药物ALKS3831(olanzapine/samidorphan)治疗精神分裂症急性加重期患者III期ENLIGHTEN-1临床试验的结果已发表于同行评议期刊《临床精

  • 简单机械力实现人造细胞分裂

     地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。为了控制分裂过程,今天的细胞依赖于由ATP驱动水解的高度特化蛋白

  • 精神分裂症新药!ICT公司Caplyta(lumateperone)治疗急性加重期患者展现强劲疗效,即将上市!

    2020年02月22日讯 /生物谷BIOON/ --Intra-Cellular Therapies(ICT)是一家专注于开发创新疗法治中枢神经系统(CNS)疾病的生物制药公司。近日,该公司宣布,评估Caplyta(lumateperone)治疗精神分裂症成人患者的III期临床试验(ITI-007-301)结果已发表于《美国医学会杂志-精神病学》(JAMA

  • Nat Commun & eLife:科学家成功揭开细胞分裂的奥秘 并阐明特殊蛋白水平升高在癌症发生中扮演的关键角色

    2020年2月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志Nature Communications和eLife上的研究报告中,来自普林斯顿大学等机构的科学家们通过研究解开了细胞分类的奥秘,同时还阐明了特殊蛋白质水平的升高在癌症发病过程中扮演的关键角色。图片来源:Raymundo Alfaro-Aco, Sabine Petry group,

  • 植物减数分裂着丝粒配对研究领域取得新进展

    中国科学院遗传与发育生物学研究所韩方普研究组长期从事植物减数分裂研究。前期在玉米中观察到减数分裂早前期有同源着丝粒配对的现象,优先于端粒花束的形成,与着丝粒功能直接相关(Zhang et al. 2013. Plant Cell)。近年来在很多物种减数分裂早前期都观察到着丝粒配对或聚集的现象,表明减数分裂早前期的着丝粒配对在大多数真核生物中是普遍存在的现象。

  • 精神分裂症与脑内硫化氢过量有关

    精神分裂症是一组病因未明的重性精神病,多在青壮年缓慢或亚急性起病,临床上往往表现为症状各异的综合征,涉及感知觉、思维、情感和行为等多方面的障碍以及精神活动的不协调。患者一般意识清楚,智能基本正常,但部分患者在疾病过程中会出现认知功能的损害。病程一般迁延,呈反复发作、加重或恶化,部分患者最终出现衰退和精神残疾,但有的患者经过治疗后可保持痊愈或基本痊愈状态。日本

  • Science:新研究为精神分裂症的遗传起源提供新线索

    2020年2月2日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学、哥伦比亚大学和南非开普敦大学等研究机构的研究人员首次对对非洲祖先人群---南非科萨人(Xhosa)---进行精神分裂症遗传学分析。相关研究结果发表在2020年1月31日的Science期刊上,论文标题为“Genetics of schizophrenia in the Sou

  • 抗精神病新药!ALKS3831(奥氮平/samidorphan)在美国进入审查,治疗精神分裂症和双相I型障碍

    2020年01月29日讯 /生物谷BIOON/ --Alkermes是一家全面整合的爱尔兰生物制药公司,致力于开发治疗中枢神经系统(CNS)疾病和肿瘤的创新药物。近日,该公司宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已受理ALKS3831(olanzapine/samidorphan)的新药申请(NDA),这是一种新型口服非典型抗精神病药物,每日一次,用于治疗精神

  • 研究发现精神分裂症患者的神经软体征与皮质-皮质下-小脑的脑结构网络异常有关

     精神分裂症是一种复杂的精神疾病,该疾病会导致大范围的神经认知、情感和神经发育异常。神经软体征(NSS)被认为是最具前景的精神分裂症内表型之一。中国科学院心理研究所心理健康重点实验室研究员陈楚侨带领神经心理学与应用认知神经科学(NACN)团队提供了大量关于NSS对精神分裂症的敏感性、可靠性和特异性的证据。然而,目前还不清楚NSS与精神分裂症脑网络异

  • Plos Biology:免疫系统过度活化导致精神分裂

    1月14日,Ashley Comer和波士顿大学的AlbertoCruz-Martín在开放存取期刊PLOS Biology上发表的一项新研究显示,先前与精神分裂症相关的免疫系统基因的过度活化会影响小鼠中的神经和行为。这一发现为该基因在精神分裂症发展中的重要性提供了机械支持,并可能为治疗发展提供新途径。