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  • Cancer Res:揭秘癌基因改变肿瘤微环境促进肿瘤进展的关键角色

    2019年7月12日 讯 /生物谷BIOON/ --肿瘤微环境(TME,tumor microenvironment)是液体、免疫细胞及包裹肿瘤的血管所组成的混合体,肿瘤细胞与TME之间的相互作用能够帮助决定肿瘤的进展和命运;因此,理解TME的组成和功能对于有效抑制癌症进展至关重要,尽管多种遗传突变会增加癌症的发病率,但研究人员并不清楚TME对癌症发病的影响,近日,一项刊登在国际杂志Cancer

  • 改变肠道菌群减少甲烷排放

    研究人员在一篇日前发表于《科学进展》的论文中提出,可选择性培育奶牛,使其对全球变暖的影响减半。畜牧业排放的温室气体占全球排放总量的14.5%,其中大部分来自牛肉和牛奶的生产。这主要是因为胀气、打嗝的牛排放了大量甲烷。研究人员此前曾考虑调整它们的饮食以减少这些排放,比如添加海藻。但现在可能有一个长期的解决方案,因为一个核心的肠道微生物群似乎在牛产生多少甲烷方面发挥着关键作用。这些细菌与奶牛的基因构成

  • 3小时内三手烟可改变近400个基因表达

     近年来三手烟的危害已经逐渐为更多人所了解,但还没有得到足够广泛的研究。加州大学河滨分校(University of California, Riverside)科学家领导的一项研究为此增添了重要的新证据,这项随机试验首次显示了三手烟对人类基因表达的直接影响,近日在线发表于JAMA Network Open。烟民吸烟后,烟雾中的有害物质会残留在衣服、头发、家具、汽车表面,这些残留的有害物

  • Nature:FOXA1突变改变癌症表型及其细胞谱系分化

    2019年6月29日讯/生物谷BIOON/---转录因子FOXA1中的突变导致了前列腺癌中的一个独特部分,但是人们并不知道这些突变的功能性后果以及它们是否导致功能的获得或丧失。在一项新的研究中,来自美国纪念斯隆-凯特林癌症中心、威尔康乃尔医学院、加州大学旧金山分校和加拿大GenomeDx生物科学公司(GenomeDx Bioscience)的研究人员通过对来自3086种人类前列腺癌的FOXA1突变

  • 英国科学家成功创造彻底改变DNA密码的大肠杆菌

     英国剑桥大学的科学家在实验室成功创造了世界上第一个完全合成并且彻底改变DNA密码的生命体。2019年5月16日,发表在Nature上的研究显示,剑桥大学分子生物学实验室的研究人员经过两年的努力,读取并重新设计了大肠杆菌的DNA,然后用经过改造的合成基因组创建了新的细胞版本。人工基因组包含400万个碱基对,该研究团队通过移除一些“多余的”密码子来重新设计大肠杆菌的基因组,每当遇到TCG(

  • Nat Med:肠道微生物组的改变或与结直肠癌发生密切相关

    2019年6月20日 讯 /生物谷BIOON/ --肠道中“居住”着很多不同的微生物群落,即肠道微生物组,其与人类健康和疾病息息相关,近来有研究表明,评估粪便样本中的遗传改变或能准确反映肠道微生物组的状况,或有望帮助诊断人类多种疾病。图片来源:naturalhealth365.com近日,一项刊登在国际杂志Nature Medicine上的研究报告中,来自大阪大学的科学家们通过研究发现,肠道中特殊

  • 改变BRCAm卵巢癌临床实践!阿斯利康/默沙东Lynparza(利普卓)一线维持治疗适应症获欧盟批准

    2019年06月19日讯 /生物谷BIOON/ --英国制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)与合作伙伴默沙东(Merck & Co)近日联合宣布,欧盟委员会(EC)已批准Lynparza(中文品牌名:利普卓,通用名:olaparib,奥拉帕利片剂),作为一种一线维持疗法,用于接受一线含铂化疗病情处于完全缓解或部分缓解的BRCA突变(BRCAm,生殖系和/或体细胞)晚期卵巢癌患者的维持

  • 只需小小的改变,药物研发速度将大大提升

    药物研发具有三大特点:耗时长、成功率低、投入高,正是这些特点造就了资本密集型、人才密集型的制药行业。原研新药涉及候选化合物的发现、临床前药理毒理研究、I/Ⅱ/Ⅲ期临床试验、注册申报和上市等一系列漫长过程,平均耗时长达14年[1]。如此漫长的时间投入和巨量的资金投入是众多国内企业暂时难以企及的,因此国内药物研发的高地在过去很长一段时间内仍是化学仿制药。然而仿制药的研发的过程漫长而复杂,特别是随着国家

  • 吃同种药为啥效果异 肠道内细菌酶改变药物活性

     许多口服药物会被人体肠道微生物改变,但科学家一直不清楚其背后的作用机制。据英国《自然》杂志4日在线发表的一篇论文,美国科学家团队首次鉴定出了会改变药物活性的细菌酶,确定了二者之间的因果关联。该研究结果未来有助于为各种疾病选择适当的治疗方法。个体对于口服药物的治疗反应,存在巨大的差异。这是因为肠道微生物群包含的基因比人体基因组多150倍,会产生大量有可能代谢药物的酶。这种互作可能会激活药

  • PNAS:细胞分化过程中竟然会改变“身份”?

    2019年6月6日 讯 /生物谷BIOON/ --弗吉尼亚大学和其他机构的研究人员进行的一项新研究发现: 斑马鱼中的一种色素细胞可以在发育后转化为另一种细胞类型。在该研究中,研究人员注意到斑马鱼上的一些黑色素细胞会逐渐变成灰色,最后变成白色。进一步,他们发现了基因表达和色素化学的巨大变化。分化细胞直接分化成另一种细胞的能力非常罕见。通常这种变化需要认为干预,在细胞分化或转化为其他东西之前,将细胞恢