打开APP

Autophagy:有丝分裂中溶酶体功能揭示染色体稳定性

在最近一项研究中,Bellvitge生物医学研究所(IDIBELL)和巴塞罗那大学(UB)的研究小组与梅奥诊所和明尼苏达大学的研究人员合作,揭示了溶酶体和自噬过程在有丝分裂过程中的活跃性,并且表明其对于有丝分裂是必需的。

2020-07-09

Nature子刊:溶酶体异常导致癌症!

2020年4月9日讯 /生物谷BIOON /——癌细胞以不受控制的方式生长和分裂。乌普萨拉大学(Uppsala University)的一项新研究显示,细胞降解中心(称为溶酶体)的改变会导致细胞异常生长。研究结果近日发表在Nature Communications上。正常细胞有几种控制机制,阻止它们不受控制地生长。在过去的几年里,这些调控过程发生在溶酶体表面已

2020-04-09

通过胀破溶酶体而撑死癌细胞!

2020年4月5日讯 /生物谷BIOON /——纳米颗粒表面覆盖着带正电和负电的配体混合物,聚集在癌细胞溶酶体的超配体中,破坏溶酶体膜的完整性,杀死细胞,但不涉及任何抗癌药物。纳米医学在促进疾病的诊断和治疗方面显示出巨大的潜力。为此,将治疗诊断试剂装载到纳米颗粒上和/或进入纳米颗粒,以增加其溶解度,同时延长血液循环,以便更有效地将药物输送到病变部位。此外,通过

2020-04-05

溶酶体贮积症基因疗法!Abeona公司ABO-102获欧盟优先药物资格(PRIME),治疗MPS IIIA!

2019年12月28日讯 /生物谷BIOON/ --Abeona Therapeutics是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发治疗严重疾病的基因疗法和细胞疗法。近日,该公司宣布,欧洲药品管理局(EMA)已授予ABO-102项目优先药物资格(PRIME)。ABO-102是一种腺相关病毒9(AAV9)基因疗法,用于治疗Sanfilippo综合征A型(MPS

2019-12-28

Nature:不对称溶酶体遗传预测造血干细胞的活化

2019年9月10日讯 /生物谷BIOON /——造血干细胞在整个生命周期中自我更新,并可以分化为所有的血液谱系,并能在移植后修复受损的血液系统。不对称细胞分裂以前被怀疑是造血干细胞命运的调节因子,但它的存在尚未被直接证实。在不对称细胞分裂中,未来子细胞的不对称命运是由与有丝分裂相关的机制所决定的。这可以通过细胞外部生态位信号的非对称遗传来调节,例如,定向的分区平面,或者细胞内部命运决定因素的非对

2019-09-10

研究发现人类溶酶体维生素B12外排蛋白ABCD4的电镜结构

 近日,中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心和生命科学与医学部教授陈宇星和周丛照课题组与孙林峰课题组合作,利用冷冻电镜技术首次解析了人类溶酶体维生素B12外排蛋白ABCD4的近原子分辨率三维结构,为深入理解该类膜蛋白转运的分子机制以及其突变引发疾病的致病机理提供了基础。该研究成果以Cryo-EM structure of human lysosomal cobalamin expo

2019-09-05

Science子刊:基因替代疗法有望治疗尼曼-皮克病等一系列溶酶体贮积症

2019年8月24日讯/生物谷BIOON/---尼曼-皮克病(Niemann-Pick disease, NPD)又称为鞘沉积病(sphingolipidoses),是一种溶酶体贮积症,其特征在于神经变性和早期死亡。它是一种先天性糖脂代谢性疾病,影响着身体的多个系统,严重程度也各不相同。根据致病基因和疾病症状和患者体征,人们将NPD主要分为4种类型:A型(NPD-A),B型(NPD-B),C1型(

2019-08-24

Science子刊:成骨细胞溶酶体在骨矿化过程中起着重要作用

2019年7月17日讯/生物谷BIOON/---矿化(mineralization)由成骨细胞(osteoblast)介导。作为脊椎动物的一种基本过程,成骨细胞通过基质囊泡(matrix vesicle, MV)分泌矿物质前体。基质囊泡富含钙和磷酸盐,含有酸性蛋白等有机物质。如今,在一项新的研究中,Tomoaki Iwayama及其在牙周病学、生物医学研究、口腔科学、生物材料和口腔解剖学发展部门的

2019-07-17

Science:激活溶酶体可让衰老的神经干细胞恢复青春

小编推荐会议:2018(第九届)细胞治疗国际研讨会2018年3月21日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现在小鼠大脑中,年轻的静止性神经干细胞(resting neural stem cell)在它们的溶酶体(细胞中的一种特定的细胞器,用于处理细胞垃圾)中储存着大量的蛋白聚集物。相关研究结果发表在2018年3月16日的Science期刊上,论文标题为“

2018-03-21

Nature:揭示细胞中的溶酶体和线粒体相互交谈

2018年1月28日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国西北大学费恩柏格医学院的研究人员发现两种关键的细胞结构---线粒体和溶酶体---在细胞中直地接相互接触来调节它们各自的功能。这一罕见的发现对帕金森病和癌症等许多疾病的研究和理解正常的老化都产生影响。相关研究结果于2018年1月24日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Mitochondria–lysosome conta

2018-01-28