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Cell论文详解:通过植物免疫蛋白挽救miRNA缺陷,实现广谱抗肿瘤反应

该研究阐明了植物免疫蛋白 RDR1 抑制癌细胞细胞周期的机理,为开发新的癌症治疗方案提供了潜在的研究方向。

2022-06-21

CAR-T之父最新Nature论文:无需放化疗,合成IL-9受体增强T细胞疗法,治愈实体肿瘤

免疫疗法是当前肿瘤治疗领域的大热门,并在肿瘤治疗中展现出极佳的治疗效果,在这之中,过继T细胞疗法无疑是最令人期待的。

2022-06-18

Nature Communications: TP53与ENDOD1的合成致死性

PARP抑制剂(PARPI)的发展,如奥拉帕利和他唑巴利布,用于治疗BRCA缺陷的乳腺癌,为癌症亚型特异性化疗开辟了一种新的治疗策略,合成致死率。、

2022-05-30

发现合成新型脂质的关键酶ATGL,有助开发出治疗1和2型糖尿病的新策略

这一发现为潜在的1型和2型糖尿病新疗法打开了大门。

2022-06-20

香稻高产抗栽培调控取得进展

本研究探讨外源生长调剂物质应用(褪黑素)对镉铅复合胁迫下的栽培调控机理。研究表明适宜的外源褪黑素水平能降低香稻籽粒铅含量和提高香稻产量。外源性褪黑素通过降低H2O2和丙二醛的积累,影响根际微生物群。

2022-04-27

Nature:合成的IL-9受体可让T细胞在不使用化疗或放疗的情形下在体内强劲杀死癌细胞

在接受旨在靶向癌性肿瘤(cancerous tumor)的T细胞治疗之前,病人的整个免疫系统必须被化疗或放疗破坏。由此产生的毒副作用是众所周知的,包括恶心、极端疲劳和脱发。

2022-06-13

华熙生物的下一站,合成生物学

毋庸置疑,当下已成为合成生物学最景气的周期之一。

2022-05-24

Molecular Cell:揭示衣康酸通过诱导溶酶体的生物合成增强机体的抗菌先天免疫能力

在细菌感染的条件下,脂多糖(LPS)激活的巨噬细胞表达衣康酸合成酶IRG1,在线粒体中IRG1将顺乌头酸(cis-aconitate)转化为衣康酸(itaconate)。

2022-06-07

Cell子刊:田烨团队发现调控线粒体应激反应和寿命的新机制

神经系统在感知且协调机体的压力胁迫与衰老过程中起着关键作用。当神经细胞的线粒体受到胁迫时,通过神经分泌信号来激活肠道细胞中的线粒体应激反应,进而协调机体整体的压力适应,并在某些情况下可以诱导长寿。

2022-06-13

合成生物学爆火,AI强力入局带来创造万物的可能性

随着AI技术的逐渐成熟,一个高效且低成本的蛋白质研发时代即将到来。

2022-06-01