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柳叶刀:疫情究竟持续多久?

顶级医学期刊《柳叶刀》1月31日发表了香港大学Joseph T Wu教授团队的新型冠状病毒肺炎2019-nCoV预测模型,基于2019年12月31日至2020年1月28日武汉输出病例数据,并结合社会和个人的干预措施,推测源发地累计感染人数以及疫情范围和持续时间等,为中国乃至全球后续公共卫生防御策略提供参考。研究中确诊病例数据来自各中国疾病预防控制中心,使用官方航空指南中月度航班数据和腾讯数据库中国

2020-02-04

新研究揭示压力导致“一夜白头”的机制

很久以来,“一夜白头”的传说都把压力与白发联系在一起。美国哈佛大学等机构的研究人员通过小鼠实验发现,压力会对毛囊中负责色素再生的干细胞造成永久性损耗,最终导致色素枯竭,毛发变白。毛囊中的一些干细胞是色素细胞的“储备库”。当毛发新生时,干细胞转变成色素细胞,为毛发着色。研究人员发现,负责身体做出“战斗或逃跑”反应的交感神经系统,能够深入到皮肤上的每个毛囊。在压

2020-02-03

国家生物信息中心2019新型冠状病毒信息库持续更新共享

国家生物信息中心(CNCB)/国家基因组科学数据中心(NGDC)首批自主收录的5株2019新型冠状病毒基因组序列实现与美国NCBI核酸数据库GenBank数据同步与共享。CNCB/NGDC建立的2019新型冠状病毒信息库(2019nCoVR)上线运行以来,已汇交并整合全球范围内产出的82株病毒的87条非冗余基因组序列信息,是目前收录2019新型冠状病毒基因组

2020-02-07

揭示压力导致头发变白机制!交感神经过度激活导致色素再生干细胞耗竭

2020年1月27日讯/生物谷BIOON/---据报道,法国大革命期间Marie Antoinette被捕时,她的头发在一夜之间变白。在最近的历史中,John McCain在越战期间作为战俘遭受了重伤,他的头发也掉了色。长期以来,一些奇闻轶事将压力经历与头发变白现象联系起来。如今,在一项新的研究中,来自美国哈佛大学等研究机构的研究人员首次确切地发现了这个过程

2020-01-27

CA Cancer J Clin:在抗击肺癌研究进展的推动下 人类癌症死亡率持续稳步下降

2020年1月28日 讯 /生物谷BIOON/ --据癌症统计数据(2020年)显示,癌症患者的死亡率从1991年到2017年下降了29%,其中包括从2016-2017年下降的2.2%,这是有史以来单年度癌症死亡率下降幅度最大的一次。尽管近来的趋势好坏参半,但四种癌症的长期死亡率表现出了长期的下降趋势,而且这使得癌症死亡率连续26年稳步下降;近年来,肺癌导致

2020-01-28

PNAS:揭示跳跃基因在压力发生时的关键角色 或有望帮助机体应对癌症等多种疾病

2020年1月6日 讯 /生物谷BIOON/ --仅有大约1%的人类DNA能够编码产生蛋白质,剩下的基因组中大约有一半是由所谓的垃圾序列所组成,这些序列能将自身复制成为RNA或DNA,随后从一个位置跳动到另一个位置;此前研究中,研究人员揭示了其中一种跳跃基因在压力发生期间所扮演的关键角色;近日,一项刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自麻省总医院的研究人

2020-01-09

压力如何影响机体健康?把握度其实很重要!

本文中,小编整理了多篇研究成果,共同解读压力如何影响机体健康,分享给大家!图片来源:intelligentinsurer.com【1】Nature:早期压力可有助于延长寿命doi:10.1038/s41586-019-1814-y一项发表在Nature杂志上的最新研究发现,年轻时的一些压力实际上可以延长寿命。密歇根大学的研究人员发现,生命早期经历的氧化应激会

2019-12-26

天然小分子抗癌持续研发!盘点抗肿瘤天然产物分子

从20世纪40年代开始,人类开始使用小分子药物治疗肿瘤,烷化剂、氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、环磷酰胺等一系列药物相继面市,但由于这些分子大多具有较大的副作用,研究人员从20世纪50年代开始,包括美国在内的诸多国家和地区的药物研发人员开始着眼于天然小分子抗癌。例如,美国国家癌症研究所(NCI)在1960委托美国农业部(USDA) 的植物学家每年向国家癌症化疗服务中心(

2019-12-21

揭秘压力加速细胞染色体乃至机体衰老的分子机理

2019年12月20日 讯 /生物谷BIOON/ --机体衰老对于所有生物来讲都是不可逆的,尽管我们目前仍然并不知道机体为何会逐渐衰老,但如今我们已经开始了解衰老是如何发生的。日前,一项刊登在国际杂志Ecology Letters上的研究报告汇总,研究人员从DNA的层面上鉴别出了影响机体衰老过程最重要的一方面的因素,同时研究者揭示了压力是如何引发染色体的生物

2019-12-19

研究发现北平顶猴APOBEC3G异常剪切降低了其对HIV-1基因组编辑压力

宿主病毒限制因子APOBEC3、TRIM5α、TRIMCyp、Tetherin、SAMHAD1及Mx2等可直接作用于HIV-1等逆转录病毒,从而限制病毒在宿主细胞中的复制。对宿主限制因子的研究有助于阐明HIV-1复制的分子免疫机制,构建合适艾滋病的动物模型,探究艾滋病药物新靶点和治疗新策略。中国科学院昆明动物研究所郑永唐学科组,前期在旧大陆猴唯一可感染HIV

2019-12-21