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  • 研究发现全新外泌体形成通路

     外泌体存在于各种生物体液中,通过其携带的蛋白质、核酸、脂质和代谢物等来发挥细胞间通讯功能,参与免疫应答、病毒感染、代谢和心血管疾病、神经退行性疾病以及癌症进展等多种生理和病理过程。在内体转变为成熟多囊泡内体(MVEs)的过程中,内体膜向腔内出芽形成腔内囊泡(ILVs),MVEs与细胞膜融合释放ILVs到细胞外,即形成外泌体。目前认为内体膜出芽形成

  • 《自然》:揭示癌细胞免疫逃避的核心通路,CRISPR技术发现182个潜在免疫疗法靶点

     癌症免疫疗法是改变癌症治疗格局的革命性突破,然而,即使已经有多款FDA批准的免疫疗法上市,仍然只有少部分癌症患者能够从中获益。这是由于癌细胞也非常“狡猾”,它们能够使用多种手段防止被免疫细胞靶向和消灭。目前多种免疫检查点抑制剂的靶点都是癌细胞用来逃避免疫系统“追杀”的手段之一。而研究人员也在为更全面,更系统性地了解癌细胞免疫逃逸的机制而努力。日前

  • 研究解析树鼩抗病毒天然免疫通路基因特异性和HCV病毒感染模型受限的遗传机制

    树鼩是灵长类动物的近亲,作为实验动物具有应用价值,日渐受到重视。前期,中国科学院昆明动物研究所研究员姚永刚团队利用新一代测序技术,完善和更新树鼩基因组(KIZ version 1,Nat. Commun. 2013;KIZ version 2,Zool. Res.),利用新版基因组,可更好认识树鼩的遗传特性,解释其用于人类疾病动物模型,特别是病毒感染模型创建

  • Nat Cell Biol:新通路有助于肺脏组织修复

    费城儿童医院(CHOP)和宾夕法尼亚大学佩雷​​尔曼医学院的研究人员最近发现了一种细胞途径,针对该途径可以设计天然药物靶向以刺激肺组织再生,这对于从多发性肺损伤中恢复很重要。这项发现发表在《Nature Cell Biology》杂志上,可以为患有肺部疾病的患者提供更好的治疗方法,其中包括由于COVID-19引起的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。

  • 研究揭示干扰素信号通路的调控新机制

     干扰素(IFN)信号通路是天然免疫的主要组成部分,在宿主抵抗病原体中发挥重要作用;IFN的产生和下游通路的激活受到精密的调控。转录因子STAT1是IFN通路的关键效应因子,IFN信号通路激活时,STAT1蛋白被其激酶JAK1磷酸化修饰,进而形成异源或同源二聚体,并转移入核调控下游靶基因的转录激活。RNF220是RING泛素连接酶家族的一员,中国科

  • Mol Cell:首次成功绘制出感染SARS-CoV-2的人类细胞中所有通讯通路的完整图像 有望帮助开发靶向性COVID-19新型疗法

    2020年9月10日 讯 /生物谷BIOON/ --在细胞内的信号传递过程中(比如刺激细胞生长或诱发细胞代谢过程),磷酸基团或许在其中扮演着重要的生化角色,通常情况下,磷酸基团会吸附蛋白蛋白质上或被移除用来控制蛋白质的活性,在这一过程中,蛋白质的改变会诱发级联信号发生一系列改变,而其目标通常是细胞核,因为基因会在细胞核中可开启或关闭。图片来源:Pixabay

  • 促销!购买 CST 7 大疾病相关信号通路抗体,洞悉疾病机制 领取免费*精美礼品!

    CST,十年最.高引用抗体品牌*,凭借强大的科学家团队,归纳汇总了自身免疫和炎症、癌症、心血管疾病、纤维化、肿瘤免疫、代谢性疾病、神经退行性疾病等 7 大疾病相关的信号通路,并研发生产了 8000 多种经过严格验证的疾病研究抗体,广泛应用于基础科研、转化研究、标志物鉴定和药物筛选等场景。

  • NEJM:靶向MET通路 特定晚期非小细胞肺癌患者持久缓解

     约3%-4%的非小细胞肺癌(NSCLC)患者携带有MET外显子14跳跃突变,MET扩增则发生在1%-6%的NSCLC患者中。近日,《新英格兰医学杂志》(NEJM)发表MET受体选择性抑制剂的两篇积极临床结果。在两项2期试验中,近半数伴有特定MET通路异常的晚期NSCLC患者通过tepotinib或capmatinib治疗都获得了持久的缓解。Tep

  • Science子刊:我国科学家发现利用小分子ACA靶向TGF-β信号通路,可抑制包括新冠病毒、HIV和甲流病毒在内的一系列病毒

    2020年8月23日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自中国香港大学、玛丽医院和海南医学院的研究人员鉴定出一种小分子,它通过靶向TGF-β信号通路,在组织培养物和小鼠体内抑制包括SARS-CoV-2在内的多种不同病毒。通过鉴定出多种病毒成功感染所依赖的一种宿主细胞途径,这一发现为开发广谱抗病毒药物提供了一种潜在的靶标。相关研究结果近期发表在期刊

  • Science子刊:揭示GULP1调节尿路上皮癌中的NRF2-KEAP1信号通路机制

    2020年8月21日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国约翰霍普金斯大学的研究人员与人工智能药物研发公司Insilico Medicine合作,在2020年8月18日的Science Signaling期刊上,发表了一篇标题为“GULP1 regulates the NRF2-KEAP1 signaling axis in urotheli