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神药到底有神!揭秘阿司匹林不为人知的神奇治疗效用!

提到阿司匹林,我们都知道其是一种解热镇痛药物,然而近年来,随着科学家们研究的深入,他们开始慢慢发现阿司匹林其实还有很多重要的用途,本文中,小编就对相关研究成果进行整理,分享给大家!图片来源:medicalxpress.com【1】神药再发威!低剂量的阿司匹林或能有效治疗头颈癌和肺癌!新闻阅读:Can aspirin help tackle some canc

2019-12-27

篇重要文章聚焦细胞受体研究新进展!

本文中,小编整理了多篇研究成果,共同聚焦科学家们在细胞受体研究领域取得的新成果!分享给大家!图片来源:Luismmolina/iStock【1】Nature:中国科学家利用单粒子低温电子显微镜成功揭示T细胞受体复合物的分子结构doi:10.1038/s41586-019-1537-0近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自中国哈尔滨工业大学和

2019-12-22

Axsome公司新型口服机制药物AXS-07用于偏头痛急性治疗III期临床获得成功!

2019年12月31日讯 /生物谷BIOON/ --Axsome Therapeutics是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发创新疗法用于中枢神经系统(CNS)疾病的治疗。近日,该公司宣布,评估新型口服多机制药物AXS-07用于偏头痛急性治疗的III期MOMENTUM试验达到了2项监管共同主要终点:与安慰剂相比,AXS-07显著改善了偏头痛疼痛和最烦人症

2019-12-31

篇研究成果聚焦甲基化研究领域新进展!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同解读科学家们在甲基化研究领域取得的新进展,分享给大家!图片来源:Vossman/ Wikipedia【1】Nature:母体维生素C调节DNA甲基化重编程和生殖细胞产生doi:10.1038/s41586-019-1536-1发育通常被认为是在基因组中固定下来的,不过有几项证据表明它易受环境调节的影响,可能产生长期后果

2019-12-22

篇文章聚焦癌症预后研究进展!

本文中,小编整理了多篇研究报告,共同聚焦科学家们在癌症预后研究领域取得的进展,与大家一起学习!图片来源:commons.wikimedia.org【1】Cancer:神药再发威!阿司匹林或能与细胞的DNA甲基化相互作用改变乳腺癌患者的预后!doi:10.1002/cncr.32364近日,一项刊登在国际杂志Cancer上的研究报告中,来自北卡罗来纳大学的科学

2019-12-16

篇文章解读科学家在干细胞分化研究领域的新成果!

本文中,小编整理了近期科学家们在干细胞分化研究领域取得的新成果,与大家一起学习!图片来源:ifpnews.com【1】Nat Cell Biol:新研究揭示干细胞的早期分化机制doi:10.1038/s41556-019-0423-1成年人体内数百种不同的细胞类型是从几个相同的干细胞开始形成的。在此不断分化的过程中,细胞的分化潜力逐渐受到限制,从而导致其形态

2019-12-21

篇文章解读科学家们在炎性疾病研究上取得的新成果!

近年来,科学家们通过大量研究在炎性疾病研究上取得了多项成果,本文中,小编就对相关重要研究成果进行整理,分享给大家!图片来源:CC0 Public Domain【1】Nat Immunol:好事过头反变坏事 过度活跃的免疫细胞或会引发机体炎症doi:10.1038/s41590-019-0482-2近日,一项刊登在国际杂志Nature Immunology上的

2019-12-16

类固醇激素检测助力囊卵巢综合征诊断

  类固醇激素 (Steroid Hormone) 又称甾体激素,对人体新陈代谢、维持内环境稳定、生长、发育及生殖行为等方面起着重要的调节作用。它在生物体内含量较低、结构相似、种类繁多,对于疾病诊断具有高参考价值[1]。例如,多囊卵巢综合征 (Polycystic Ovary Syndrome, PCOS) 是育龄期女性最常见的内分泌疾病

2019-12-11

GSK向美国和欧盟提交首个dolutegravir(替拉韦)分散片上市申请!

2019年12月16日讯 /生物谷BIOON/ --ViiV Healthcare是一家由葛兰素史克(GSK)控股、辉瑞(Pfizer)及盐野义(Shionogi)共同参股的HIV/AIDS药物研发公司。近日,该公司宣布,已向欧洲药品管理局(EMA)和美国食品和药物管理局(FDA)提交了监管文件,寻求批准首个5mg分散片(dispersible-tablet

2019-12-16

构建酶复合体提高纤维素产电效率方面取得进展

纤维素是地球上最丰富的可再生资源,可以被用来生产生物燃料和生物基化学品。相对于传统微生物发酵法利用纤维素进行生物制造,体外多酶系统可操作性强、产品得率高、反应速度快,已经被成功应用到催化纤维素完全转化生产肌醇中。但在利用纤维素产电或产氢的体外多酶途径中,由于反应途径活化能高、关键酶比酶活低、下游反应拉动能力差等原因,导致整个反应体系初始反应速度和转化效率仍受

2019-12-05