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Brain, Behavior, and Immunity: 大脑受损后记忆如何保持

在最近一项研究中,加州河边分校的作者发现了TLR4受体对正常和受伤的大脑记忆功能的影响差异 。此外,研究人员发现了TLR4如何调节正常,未受伤的大脑中记忆功能的新机制。 该研究在大鼠身上进行,并发表在《Brain, Behavior, and Immunity》杂志上,可能有助于开发脑损伤后记忆缺陷的治疗方法。

2020-05-13

Immunity:我国科学家在COVID-19康复者中检测到SARS-CoV-2特异性的抗体反应和T细胞反应

2020年5月18日讯/生物谷BIOON/---一项新的研究表明最近从COVID-19中康复过来的大多数刚出院的患者都会产生病毒特异性抗体和T细胞,但不同患者的免疫反应不尽相同。虽然这项新研究中的14名患者表现出广泛的免疫反应,但其中的6名患者在出院后两周时的评估结果表明,抗体至少维持了这么长时间。这项新研究的其他结果表明SARS-CoV-2病毒的哪些部分最

2020-05-18

Immunity:细胞如何识别入侵的“不速之客”

最近,由波恩大学领导的一个研究小组发现了TLR8如何在防御人体细胞抵御入侵者方面发挥重要作用。研究发现,当RNaseT2和RNase2将细菌的核糖核酸(RNA)切割成具有指纹特征的小片段后,才能够被TLR8识别,并启动应对措施。目前,这一结果发表在最近的《Immunity》杂志上。

2020-04-15

Immunity: 肿瘤免疫抑制性的分子机制

活跃的免疫系统通过识别肿瘤细胞并将其作为靶标进行破坏,因此在阻止肿瘤恶化方面发挥着重要作用。免疫系统的正常活动出现任何偏差,都可能导致肿瘤加速生长。近日,Moffitt癌症中心的研究人员揭示了一种叫做髓系细胞(Myeloid cell)的免疫细胞是如何促进癌症恶化的,相关结果发表在《Immunity》杂志上。在这项研究中,研究者们揭示了与细胞应激反应相关的蛋

2020-04-15

Immunity:揭秘机体感知感染抑制再生的分子机制

2020年3月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在国际杂志Immunity上的研究报告中,来自伊利诺伊大学等机构的科学家们通过研究揭示了机体如何对炎症产生反应,炎症的产生有助于对抗多种感染,也会适得其反地抑制血管中的紧急细胞修复和细胞再生。图片来源:Jalees Rehman文章中,研究者发现了一种能阻断血管细胞自愈的特殊酶类,通过对败血症

2020-03-18

Immunity:激活肿瘤相关巨噬细胞对抗癌症

2020年3月13日讯 /生物谷BIOON /——癌症免疫疗法正在继续革新患者护理手段,给患者带来了希望和福音。然而,只有少数患者对治疗有反应,这就推动了进一步解决免疫抑制肿瘤环境的策略的发展。在最近的一份报告中,Zhou等人开发了一种方法,通过阻止肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)清除垂死的肿瘤细胞来增强对肿瘤的免疫反应。在肿瘤和全身,死亡的细胞被巨噬细胞清除。这

2020-03-13

Immunity:揭秘T细胞彼此沟通的分子机制 有望帮助开发新型抗癌疗法

2020年2月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Immunity上的研究报告中,来自莱登大学等机构的科学家们通过研究发现,免疫系统中的T细胞或能彼此相互交流合作作为一个团队来发挥作用,为了抵御机体感染,其会刺激彼此相互生长,同时,当T细胞过剩时其就会彼此抑制,相关研究结果或为研究人员开发新型癌症疗法提供了新的思路和希望。图片来源:

2020-02-17

Immunity:T细胞中DNA的错误折叠或会增加个体患1型糖尿病的风险

2020年2月15日 讯 /生物谷BIOON/ --遗传因素是个体患自身免疫性疾病的主要决定子,比如1型糖尿病,在人类细胞中,大约6英尺长的DNA会通过三维折叠的方式被压缩到细胞和的微米空间中,专门的蛋白质会解码遗传信息,从而以序列特异性的方式从基因组中读取指令,但当序列变异导致指令的错误解释,导致DNA在细胞核内发生致病性错误折叠时会发生什么呢?不同的折叠

2020-02-17

Nat Methods & Immunity:科学家开发出能研究细胞间信息交流的新技术—NicheNet

2020年2月18日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,两项刊登在国际杂志Nature Methods和Immunity上的研究报告中,来自比利时VIB-Ugent研究中心等机构的科学家们通过研究开发出了一种新型的生物信息学方法来更好地研究细胞之间沟通交流的分子机制。这种名为NicheNet的方法能帮助研究人员深入解析细胞中的基因表达是如何被相互作用的细胞

2020-02-17

Immunity:控制免疫系统的刹车来治疗癌症和自身免疫性疾病

2020年2月11日讯 /生物谷BIOON /--圣犹大儿童研究医院的免疫学家们发现了控制调节性T细(控制免疫系统的特化白细胞)的关键生物开关,相关结果近日发表在《Immunity》杂志上。"了解调控T细胞的机制为药物开发提供了一系列的选择,"圣犹大大学免疫学系通讯作者Hongbo Chi博士说。"通过在适当的时候增加或抑制这种活动,你可以开发出治疗癌症或自

2020-02-11