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原位电化学产生一氧化氮,精准调控神经元!

2020年7月2日讯 /生物谷BIOON /——一氧化氮是人体中一种重要的信号分子,在建立神经系统连接方面发挥作用,有助于学习和记忆。它还在心血管和免疫系统中充当信使。但是研究人员很难确切地研究它在这些系统中的作用以及它是如何发挥作用的。由于它是一种气体,还没有实际的方法将它引导到特定的单个细胞以观察其效果。现在,由麻省理工学院和其他地方的科学家和工程师组成

2020-07-02

24年小细胞肺癌(SCLC)首个新化学实体!绿叶制药合作创新药Zepzelca(lurbinectedin)获美国FDA批准!

Lurbinectedin是一种海鞘素衍生物创新肿瘤药,是过去20多年来治疗小细胞肺癌的首个新化学实体。

2020-06-16

Cell Stem Cell:将诱导多能干细胞重编程为强大的自然杀伤细胞 增强抗肿瘤的潜力和活性

2020年6月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究利用诱导多能干细胞(iPSCs)并剔除一个关键基因,开发出了能在体内和体外对特定白血病具有更强抵御活性的自然杀伤细胞;自然杀伤细胞(NK细胞)是与T细胞和B细胞同属于一个家族的淋巴细胞,其是机体先天

2020-06-15

研究揭示SOX2/DDX5与R-loop协同调控体细胞重编程为诱导多能干细胞的新机制

基因表达调控是决定细胞命运的重要因素,通过改变基因的表达模式即可实现对细胞命运的精准调控。比如运用Yamanaka四个转录因子(Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc)在体外就可将体细胞成功重编程为诱导多能干细胞。6月10日,中国科学院广州生物医药与健康研究院/广州再生医学与健康广东省实验室姚红杰课题组联合清华大学生命科学学院孙前文课题组在国际学术期

2020-06-13

R环结构或能与转录因子Sox2协调作用来调节细胞重编程的多能性

2020年6月14日 讯 /生物谷BIOON/ --R环(R-loops)细胞中的特殊结构,其由RNA-DNA杂交体和可被取代的单链DNA组成,通常在转录基因附近被发现,然而,R环通常也是一种动态和广泛的实体结构,其在基因组中扮演着并不明确的调节和表观遗传角色。图片来源:CC0 Public Domain近日,一项刊登在国际杂志Science Advance

2020-06-14

PNAS:机械重编程可让成纤维细胞返老还童,恢复收缩能力

2020年6月2日讯/生物谷BIOON/---成纤维细胞是最常见的结缔组织细胞。它们产生动物组织的结构框架,合成细胞外基质和胶原蛋白,并在伤口愈合中发挥着重要作用。然而,在细胞老化过程中,成纤维细胞会失去收缩能力,从而导致因结缔组织减少而引起的僵硬。在一项新的研究中,来自新加坡国立大学机械生物学研究所的研究人员发现这些成纤维细胞可以通过几何限制在微图案基质(

2020-06-02

非洲药用植物苦苏的化学成分及药理活性研究中取得进展

 非洲大部分地区位于热带地区,平均海拔仅次于南极洲,自北向南依次为撒哈拉沙漠、刚果盆地、东非大裂谷以及南非高原,其气候特点是高温、少雨、干燥,气候带分布呈南北对称状。非洲地理地貌和气候因素复杂,降雨量差异大,垂直温差悬殊,其独有的生态环境,造就了非洲大陆丰富独特的生物多样性,其中药用植物更是成了非洲当地居民预防疾病和保障健康的最重要的天然产物。“非

2020-05-26

利用细胞重编程技术如何改善多种人类疾病的治疗?

本文中,小编整理了近期科学家们发表的多篇重要研究成果,共同解读他们如何利用细胞重编程技术改善多种人类疾病的治疗?分享给大家!图片来源:CC0 Public Domain【1】Cancer Immunol Res:如何重编程记忆T细胞用于细胞治疗doi:10.1158/2326-6066.CIR-19-0619近日,一项刊登在国际杂志Cancer Immuno

2020-04-26

Nat Nanotechnol:经过化学修饰的噬菌体衣壳可完美地抑制流感病毒感染

2020年4月9日讯/生物谷BIOON/---一种新方法有望为抑制季节性流感和禽流感带来了新的治疗选择。在一项新的研究中,来自德国多家研究机构的研究人员基于空的无传染性的噬菌体衣壳,开发出了一种化学修饰的噬菌体衣壳,可以抑制流感病毒。完美匹配的结合位点会导致流感病毒被噬菌体衣壳包裹,从而使得它们实际上不可能感染肺细胞。这种现象已在使用人肺部组织的临床前试验中

2020-04-09

研究人员通过代谢重编程研究提出代谢干预治疗肝衰竭新策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分子高分辨分离分析及代谢组学研究组研究员许国旺团队与郑州大学附属第一医院教授余祖江团队及美国NIH教授庄正平团队合作在肝衰竭转化医学研究领域取得新进展,共同揭示了肝衰竭的代谢重编程机制,提出代谢干预治疗肝衰竭的新策略。肝衰竭(ACLF)以肝功能急性失代偿、器官衰竭为特征,死亡率高达50%。肝移植仍然是目前唯一有效的治疗方

2020-03-28