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Cancer Res:细胞内癌症抗原的抗体联合化疗法增强抗癌免疫力

由日本、瑞士和美国科学家组成的一个国际小组已经证实,在癌症治疗中联合化疗法和免疫治疗法增强免疫系统发现和消除癌细胞的能力,即使此时被免疫系统定向的癌症相关蛋白被隐藏在癌细胞膜后面。在发表于Cancer Research上由Noguchi 等科学家写的这项研究表明,已被成功用于治疗特定类型癌症的抗体能有效地达到难捉摸的细胞内目标,当与化疗法联合时,延缓肿瘤生长并延长存活。

2012-11-18

JBC:控制Stat5b S193的磷酸化可能会遏制造血系统恶性肿瘤

在外部细胞因子及内部的酪氨酸激酶刺激的信号网络下游,信号传导及转录激活因子5b(Stat5b)是一个关键性的位点。Stat5b的最大转录活化需要Ser和Tyr的磷酸化。虽然Tyr磷酸化调节机制以及Stat5b的激活机制已经被广泛的研究,但是Ser磷酸化的作用机制还需要被完全阐明。

2012-11-18

Science:MORC家族三磷酸腺苷酶调控基因沉默

转座子的插入和DNA重复序列的甲基化修饰通常会导致基因沉默。AtMORC1和AtMORC6是保守的Microrchidia (MORC)三磷酸腺苷酶家族成员,之前有分析预测其功能是催化染色质超级结构的改变。 本文中,研究者在植物拟南芥中突变了AtMORC1和AtMORC6。发现这两个基因的作用是能够去除细胞对于DNA甲基化和转座子的阻遏,但是不会影响DNA或组蛋白的甲基化修饰本身。

2012-11-18

Cell Metab:CRIF1调节线粒体氧化磷酸化多肽合成和整合

7月20日,Cell Metab杂志在线报道,线粒体蛋白CRIF1通过与新生的氧化磷酸化多肽及分子伴侣相互作用调节线粒体编码的氧化磷酸化多肽的合成和插入线粒体内膜过程。 虽然对线粒体DNA编码多肽表达机制的研究已经取得了很大的进展,参与线粒体核蛋白体介导的多肽合成和将线粒体氧化磷酸化(OXPHOS)多肽自发插入线粒体内膜过程的调控因子目前还不清楚。

2012-11-18

Dtsch Arztebl Int:磷酸盐添加剂摄入过多会引发健康问题

磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一,作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于食品加工中。它是磷酸的盐,在无机化学、生物化学及生物地质化学上是很重要的物质。 目前,我们所食用的大多数快餐食物中都添加了磷酸盐添加剂。游离的磷酸盐会在胃肠道中完全被吸收,早期研究提示磷酸盐会损害血管,加速血管老化进程。

2012-11-18

Science:细胞质膜磷酸肌醇4磷酸盐的新功能

6月21日,Science在线报道了人类对磷酸肌醇4磷酸盐(PI4P)在细胞质膜中重要作用的新认识。 磷脂酰环己六醇(4,5)- 二磷酸[PI(4,5)P2]是细胞质膜(PM)中一种含量很少的磷脂。但它却可行使许多细胞质膜(PM)的功能。而其合成的前体,磷酸肌醇4磷酸盐(PI4P),除了合成PI(4,5)P2以外,此前却没有被发现具有其他PM功能。

2012-11-18

J Virol:磷酸化调控流感病毒复制的机理研究获进展

病毒蛋白的磷酸化修饰在病毒的生命周期中具有重要的功能。A型流感病毒基因编码的14个病毒蛋白中,除了新发现的PB1 N40,PA-X和M42蛋白外,其余11个病毒蛋白被认为在病毒感染的细胞中或者在病毒颗粒里存在磷酸化修饰的形式,包括了RNA聚合酶PA,PB1和PB2蛋白,核蛋白NP,两个表面抗原蛋白HA和NA,非结构蛋白NS1,核输出蛋白NEP,PB1-F2蛋白,以及两个基质蛋白M1和M2。

2013-06-19

J Clini Oncol:揭示前列腺癌特异抗原检测法利弊的不确定性

目前前列腺癌特异性抗原检测法(PSA)的益处是否大于伤害,研究者们并不清楚,但是近日,刊登在国际杂志Journal of Clinical Oncology上的一项研究报告指出,长寿的男性或许可以从PSA检测法中获得益处。 来自纽约Memorial Sloan-Kettering的研究者Ethan Basch博士进行了PSA检测法在男性前列腺癌中的实验研究。

2012-11-18

JBC:MTMR4通过去磷酸化Smad蛋白抑制BMP/Dpp信号

来自中国科学院生物物理所、武汉病毒研究所、北京生命科学研究院等处的研究人员在新研究中证实,肌微管素相关蛋白4(MTMR4)通过去磷酸化Smad蛋白抑制了BMP/Dpp信号,相关论文发表在1月4日的《生物化学期刊》(JBC)上。 中科院生物物理所的唐宏研究员和潘磊博士为这篇文章的共同通讯作者。唐宏研究员主要从事冠状病毒、肝炎病毒感染的天然免疫应答的分子机制,以及T细胞对炎性反应的调控机制研究。

2013-01-11

PNAS:克服流感疫苗“原始抗原痕迹”的新方法

2012年8月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自埃默里大学等处的研究者在研究流感疫苗时发现了一种新型方法可以克服流感疫苗的障碍“原始抗原痕迹(original antigenic sin,OAS)”,这种原始抗原痕迹可以损伤新型流感毒株的免疫效应。相关研究成果已于近日刊登在了国际著名杂志PNAS上。

2012-11-18