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开发可以预测药物通透性潜力大脑类器官

2020年6月16日讯 /生物谷BIOON /——人脑沐浴在一种叫做脑脊液(CSF)的支持性液体中,脑脊液提供营养,是大脑正常运转所必需的。由于缺乏实验手段,人们对人脑脊液的组成和它是如何形成的了解甚少。剑桥大学MRC分子生物学实验室LMB细胞生物学部门的Madeline Lancaster小组现在已经开发出一种新的脑类器,它可以产生脑脊液,并且有潜力预测药物是

2020-06-16

食用全谷物可以帮助降低患糖尿病风险

2020年6月11日讯 /生物谷BIOON /——一项对20多万人的新分析发现,食用高质量的碳水化合物,如全谷物,与较低的2型糖尿病风险有关。研究小组负责人、伊拉斯姆斯大学医学中心和哈佛大学公共卫生学院的Kim Braun博士说:"碳水化合物摄入过多被认为与患2型糖尿病的风险较高有关。我们研究了高质量碳水化合物和低质量碳水化合物(包括精制谷物、含糖食物和土豆

2020-06-11

去雄激素疗法可以保护男性免受COVID-19伤害

2020年6月8日讯 /生物谷BIOON /——一项针对意大利威尼托地区4532名男性的研究发现,那些正在接受去雄激素疗法(ADT)治疗前列腺癌的人更不容易感染冠状病毒COVID-19,如果他们被感染,这种疾病也不那么严重。这项研究近日发表在领先的癌症杂志《肿瘤学年鉴》(Annals of Oncology)上,作者表示他们的发现表明ADT似乎可以保护男性免

2020-06-08

怀孕可以重塑乳腺细胞,降低患癌症风险

2020年6月3日讯 /生物谷BIOON /——怀孕年龄在25岁及以下,患乳腺癌的风险就会降低30%以上。冷泉港实验室(CSHL)的助理教授Camila dos Santos花了数年时间研究怀孕保护作用背后的分子细节。她发现,在小鼠怀孕后,乳腺细胞保护自己不受癌症侵袭的一种方法是将一种特别有效的癌症基因cMYC隐藏起来,使它不能造成伤害。另一个诀窍是保持乳房

2020-06-03

Genetics:抗氧化剂可以逆转双酚A对生育能力损害

2020年6月4日讯 /生物谷BIOON /——双酚A (BPA)是一种工业化学品,用于制造某些塑料和树脂,食品罐头和瓶盖的内层涂料,商店收据使用的热敏纸,牙科密封胶等等。接触双酚A令人担忧,因为它可能会对健康产生负面影响,包括降低生育能力。哈佛大学医学院(HMS)进行的一项由Maria Fernanda Hornos Carneiro和她的研究小组进行的研

2020-06-04

Nature Cancer 阻断肿瘤信号可以阻止癌症扩散

2020年6月2日讯 /生物谷BIOON /——对于大多数死于癌症的人来说,最初的肿瘤扩散是罪魁祸首。"转移是杀死大多数癌症患者的原因,"宾夕法尼亚大学兽医学院的教授Serge Fuchs说。"然而,专门针对转移过程的药物并不多。"在Nature Cancer杂志上发表的一篇论文中,Fuchs与来自其他地方的研究人员合作,研究了促进癌症扩散的分子机制,并确定

2020-06-02

《科学》子刊发现可以拨动生物钟奇妙分子

 生物钟,也称昼夜节律,是调节身体机能的一种生物过程。我们的睡眠周期,体温波动,什么时间吃东西更容易长胖,服药的药效等,都与人体的生物钟有着密切关系。近期国际旅行的限制或许让很多人避免了急性生物钟紊乱,然而长期生物钟紊乱却在困扰着越来越多现代人。长期生物钟紊乱有损健康,容易引起肥胖、心血管疾病、精神障碍,甚至癌症。不幸的是,尽管付出了很多努力,科学

2020-05-29

赚更多可以预防心脏病?

2020年5月26日讯 /生物谷BIOON /——社会经济地位的提高可能会改善生活的某些方面,但说到心脏健康,就没那么简单了。近日发表在《美国心脏协会杂志》(Journal of the American Heart Association)上的研究发现,尽管收入增加改善了一个人的心理健康,但他们的心脏代谢健康却更差。"社会地位上升并不总是对心脏代谢健康有益,

2020-05-26

Int J Mol Sci:两种抗炎药物可以抑制COVID-19病毒复制

2020年6月4日讯 /生物谷BIOON /——自2019冠状病毒病(COVID-19)大流行爆发并迅速蔓延以来,科学界一直致力于开发一种治疗该疾病的病毒的有效方法。找到能够抑制SARS-CoV-2感染的药物,是找到能够最终终病毒传播的疫苗的重要一步。在这方面,洛维拉·依维尔基里大学(URV)的化学信息学和营养研究小组进行了计算筛选,以预测是否有一种被批准用

2020-06-04

Nat Methods:新成像技术可以显示整个细胞和组织内纳米级结构

2020年5月29日讯/生物谷BIOON /--自从350年前Robert Hooke第一次在微生物学中描述细胞以来,显微镜在理解生命的规则中扮演了重要的角色。然而,最小的可分辨特征--分辨率--受光的波动特性所限制的。这个有百年历史的屏障限制了对细胞功能、相互作用和动力学的理解,尤其是在亚微米到纳米尺度上。超分辨率荧光显微镜克服了这一基本限制,提供了高达1

2020-05-29