生物研究
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研究揭示RNA去甲基化酶的氧化还原修饰调控番茄果实成熟机制
过氧化氢可引起m6A RNA去甲基化酶SlALKBH2发生氧化修饰形成同源二聚体,促进SlALKBH2蛋白稳定,保障其在果实成熟过程中发挥功能。
Nat Med:科学家开发出新型超灵敏血液检测技术,有望利用肿瘤DNA来预测肺癌患者的治疗结局
这篇研究报告中,研究人员通过联合研究开发了一种名为NeXT Personal的技术平台,其能检测到精度为百万分之一的少量ctDNA。
华中大团队发现,这种常见的炒菜调料,能促进自噬,延长寿命
结果表明,肉桂醛可以延长线虫的寿命,并增加抗氧化应激能力,降低β淀粉样蛋白毒性,通过mTORC1和自噬信号传导对寿命和健康发挥有益作用。
研究揭示男性长寿老人特有的健康老化表观调控基础
该研究从全基因组视角揭示了男性长寿人群存在大量特异DNA甲基化修饰且与肿瘤等重大老年疾病相关。
《科学》:“早来”的MDSCs促脑癌!约翰·霍普金斯团队在致命脑瘤中发现特殊的早期MDSCs亚群
一部分致命脑瘤——胶质母细胞瘤(GBM)内存在大量MDSCs聚集,其中名为“早期MDSCs”(E-MDSCs)的一类特殊亚群,会被有干细胞样特征的GBM细胞募集到肿瘤部位,并与之发生相互作用。
JAMA Ophthalmol:新研究表明一种新型基因疗法有望治疗莱伯遗传性视神经病变
lenadogene nolparvovec基因疗法在MT-ND4相关LHON患者中提供了持续的双侧视力改善,并证明了长期安全性。
Nature:促进早期大脑健康生长的基因也可促进成年时的胶质母细胞瘤产生
这一发现验证了一种广泛持有的理论,即肿瘤劫持了基因生长程序,导致成年时期生长失控,并可能为从源头治疗胶质母细胞瘤提供一条新的途径。
Nat Metab:揭示自噬通过控制葡萄糖摄取保护神经元机制
这项研究强调了自噬调节因子ATG5在浦肯野细胞(Purkinje cell)中的关键作用,其中浦肯野细胞是运动协调所必需的神经元。
登上Nature头条,我国学者揭示微塑料的新危害——诱发脑血栓,导致神经行为异常
该研究表明,循环系统中的微塑料会被免疫细胞吞噬,导致这些细胞在大脑皮层的毛细血管中发生阻塞,这些血栓形成造成的阻塞会导致小鼠的血流减少和神经功能异常。