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  • 新策略提高糯玉米杂交育种效率

     糯玉米是一种产生支链淀粉的具有重要食用与工业价值的特用玉米。近年来市场对糯玉米需求量的增加推动了糯玉米种质的改良与研究工作。近日,安徽农业大学与中国农业科学院作物科学研究所合作,于《作物学报》(英文版)在线发表最新研究成果。他们利用目标性状定向突变策略较快地获得了糯性亲本及糯性杂交种。论文通讯作者、安徽农业大学教授程备久告诉《中国科学报》,传统回

  • 研究人员通过代谢重编程研究提出代谢干预治疗肝衰竭新策略

    近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分子高分辨分离分析及代谢组学研究组研究员许国旺团队与郑州大学附属第一医院教授余祖江团队及美国NIH教授庄正平团队合作在肝衰竭转化医学研究领域取得新进展,共同揭示了肝衰竭的代谢重编程机制,提出代谢干预治疗肝衰竭的新策略。肝衰竭(ACLF)以肝功能急性失代偿、器官衰竭为特征,死亡率高达50%。肝移植仍然是目前唯一有效的治疗方

  • 环氧环己醇类天然产物生物合成新策略

     真菌聚酮合酶(polyketide synthases, PKSs)是一类高度程序化的迭代型I型聚酮合酶,通过一组功能结构域的迭代和交替使用,可以精确合成具有特定结构的聚酮产物,如降胆固醇药物洛伐他汀等。依据所合成聚酮产物骨架结构的还原程度,真菌PKSs被分为三大类,即高度还原型聚酮合酶(highly reducing PKSs, HRPKSs)

  • Science子刊:免疫治疗新策略!激活肿瘤相关巨噬细胞表面受体CD206可增强抗肿瘤免疫反应

    2020年2月17日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国塔斯基吉大学、美国国家癌症研究所和美国国家推进转化科学中心等研究机构的研究人员报道在几种类型的癌症中,一种新的免疫疗法在对免疫细胞进行重编程、杀死癌细胞和阻止肿瘤生长方面具有广阔的前景。相关研究结果发表在2020年2月12日的期刊上,论文标题为“Mannose receptor (CD

  • 重磅!两篇Nature揭示逆转HIV潜伏的新策略

    2020年1月23日讯/生物谷BIOON/---全世界大约有3800万人感染了艾滋病病毒(HIV),在美国大约有110万人感染了HIV。当前,HIV感染者接受抗逆转录病毒药物(ART)治疗,这种治疗可以将HIV抑制到血液中无法检测到的水平,但是这种病毒在潜伏感染的静止CD4+ T细胞中持续存在。免疫系统无法识别这些细胞,而且目前没有任何疗法可以消除它们。在停

  • 治疗椎间盘退变性疾病有新策略

     前不久,上海交通大学医学院附属仁济医院脊柱外科主任沈洪兴课题组在一项研究中创新性地提出“基因—水凝胶微环境”,为椎间盘退变的基因治疗提供新治疗策略。该成果论文作为封面文章发表于近期的《先进科学》。椎间盘退变是一系列脊椎退行性疾病发生的前提条件和病理基础,并且是脊柱退行性疾病中危害性最大、治疗最困难的疾病之一。在椎间盘退变的过程中,髓核细胞外基质的

  • 黑磷复合支架有望为长距离神经缺损治疗提供新策略

    严重外伤患者的长段神经缺损一直是临床治疗难题,我国每年有数百万人因此肢体残疾、功能受限。近日,上海市第六人民医院研究人员在《纳米快报》上在线发表最新研究成果,报道了一种负载黑磷纳米材料的聚己内酯三维支架,在低氧化应激条件下可诱导血管新生,并刺激神经再生。研究结果提示,黑磷复合支架有望为长距离神经缺损治疗提供新策略。研究人员介绍,严重四肢创伤患者常发生肢体伴神

  • Science子刊:微量营养素封装新策略可缓解微量营养素缺乏

    2019年11月22日讯/生物谷BIOON/---微量营养素缺乏(micronutrient deficiency)影响多达20亿人,它会损害生长并导致疾病,是发展中国家出现认知疾病和身体疾病的主要原因,也是引起公众健康关注的主要问题。尽管食物营养强化(food fortification)可以有效地治疗微量营养素缺乏,但是它在全球的实施受限于烹饪和储存期间维持微量营养素稳定性的技术挑战,而且在烹

  • “三明治疗法” 或成乙肝功能性治愈新策略

     近日,中国工程院院士、复旦大学上海医学院医学分子病毒学实验室主任闻玉梅实验室研究员袁正宏和应天雷等人在乙肝慢性感染的动物模型中证实了 “三明治疗法” 的可行性。相关研究成果在线发表于 EBioMedicine。乙型肝炎是我国发病率最高的传染病之一。据估算,我国约有 9000 万乙肝病毒慢性感染者,占全球总数(2.6 亿)的三分之一。乙肝病毒慢性感染是导致肝脏疾病的常见原因,我国原发性肝

  • Cancer Res:揭秘胰腺癌抵御缺氧环境得以生存的新策略

    2019年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --氧气对维持生命非常关键,当快速生长的肿瘤细胞耗尽氧气时,其就会萌发出心血管来维持生长,这一过程称之为肿瘤血管发生;近日,一项刊登在国际杂志Cancer Research上的研究报告中,来自美国Sanford Burnham Prebys医学发现研究所的科学家们通过阻断胰腺癌氧气感知“机器”,成功揭开了动物模型中开启肿瘤血管发生的新通路,相关研究结