打开APP

研究开发新的表观遗传通路统计算法

11月30日,国际学术期刊Nature Methods 发表了中国科学院上海营养与健康研究院计算生物学研究所Andrew Teschendorff组的研究论文“Identification of differentially methylated cell types in epigenome-wide association studies”,报道了一种新的有助于识别与疾病相关的表观遗传通路的“

2018-12-09

Development:经典Wnt信号通路参与骨骼肌发育影响成肌细胞融合

2018年11月14日 讯 /生物谷BIOON/ --骨骼肌发育受到一系列有序调控途径的控制。Wnt/β-catenin是参与肌细胞发育的最重要信号途径之一,但是该信号途径对肌细胞生成过程的调控是否具有时空特异性还不清楚。最近来自美国的研究人员对上述问题进行了进一步探究,并将相关结果发表在国际学术期刊Development上。在这项研究中,研究人员发现在表达Myog基因的成肌细胞中Wnt/β-ca

2018-11-14

辉瑞新型Hedgehog通路抑制剂Daurismo获批,一线治疗急性髓性白血病(AML)

2018年11月23日讯 /生物谷BIOON/ --美国制药巨头辉瑞(Pfizer)近日宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已批准靶向抗癌药Daurismo(glasdegib),联合低剂量阿糖胞苷(LD-AC)化疗,一线治疗新确诊的2类急性髓性白血病(AML)成人患者,具体为:(1)年龄在75岁及以上的老年AML患者;(2)因同时存在其他疾病而不适合进行强化诱导化疗的AML成人患者。之前,FDA

2018-11-23

经典Wnt/β-catenin信号途径不依赖TCF/LEF也可调控靶基因表达

2018年11月16日 讯 /生物谷BIOON/ --Wnt信号是一个进化保守的信号途径,在细胞增殖、细胞极性、细胞运动、分化、存活、自我更新和钙平衡方面发挥重要作用。经典Wnt信号是由β-catenin介导的Wnt信号途径,在没有Wnt信号的情况下,细胞内的β-catenin会被由Axin、APC、GSK3和CK1形成的降解复合体降解,Wnt配体能够抑制β-catenin的降解导致β-caten

2018-11-16

前列腺癌新进展 纽约大学合成Wnt通路的靶向疗法

  新一代抗雄激素药物如辉瑞(Pfizer)和安斯泰来(Astellas)的Xtandi,以及强生公司(Johnson & Johnson)的Zytiga,都能提高转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的存活率。不过近期一支来自纽约大学的多学科研究团队合成了一种全新的化合物,有望进一步改善该疾病的治疗。科学家一直在探索治疗前列腺癌的新方法,包括Wnt信号通路,这一通路在

2018-10-29

研究发现糖鞘脂MacCer与Wnt相互作用促进神经突触生长

 脂质作为细胞膜组分和信号分子,对神经系统的发育与功能至关重要。多种参与脂代谢的基因突变后导致神经系统疾病。但脂质种类繁多并在合成代谢通路中相互转化,哪些脂质参与调控神经发育及其相关调控机制是神经生物学领域的重大科学问题。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员张永清实验室以传统的模式生物果蝇为材料,通过遗传筛选,发现糖鞘脂 (GSL) 合成通路中的多个基因调控神经突触的生长。进一步的遗传

2018-11-06

默沙东肿瘤管线:两款新信号通路抗体发布临床新数据

  肿瘤免疫治疗巨头默沙东近日在美国华盛顿举行的第33届癌症免疫治疗学会(SITC)年会上公布了实验性抗LAG-3疗法(MK-4280)和实验性抗TIGIT疗法(MK-7684)的I/II期剂量发现研究的初步安全性和疗效数据。LAG-3和TIGIT是两种负免疫调控因子,在下调免疫应答中起着不同的作用。此次公布的初步研究结果显示,两种疗法作为单药疗法和组合疗法具有可接受的安全性,

2018-11-10

Sci Rep:新型通路或能调节机体免疫反应 控制脑膜炎和败血症等疾病的发生

2018年11月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究报告中,来自得克萨斯大学的科学家们通过研究发现了一种潜在的新型通路,其或能调节机体的免疫反应并控制中枢神经系统的炎性疾病,比如脑膜炎和败血症。图片来源:University of Texas at Arlington研究者Subhrangsu Mandal表示,我们需要制造到底

2018-11-12

Cell:首次发现一些感光细胞同时使用两种不同的生化通路作出光反应

2018年11月10日/生物谷BIOON/---感光细胞(photoreceptor)是在眼球的视网膜中发现的,包括视杆细胞和视锥细胞。大多数感光细胞有一种称为纤毛(cilium)的尾巴或称为微绒毛(microvilli)的簇状突起。在表面上具有纤毛的感光细胞使用称为环核苷酸的胞内化学物来对光作出反应。其他的在表面上具有微绒毛的感光细胞使用磷脂酶C(phospholipase C)来对光作出反应。

2018-11-10