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BBRC:特殊的细胞因子或能帮助包装流感病毒的基因组

2020年4月17日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Biochemical and Biophysical Research Communications上题为“Cellular mRNA export factor UAP56 recognizes nucleic acid binding site of influenza vir

2020-04-17

Diabetologia:肥胖是II型糖尿病的高风险因子,与遗传背景无关

根据最近一项研究,无论遗传倾向如何,肥胖会使患2型糖尿病的风险增加至少6倍,研究结果是发表在《Diabetologia》杂志上。这项研究是由丹麦哥本哈根大学健康与医学科学学院诺和诺德基金会基础代谢研究中心的Theresia Schnurr博士和Hermina Jakupovi共同完成的。

2020-04-17

Cell:揭示caspase-6是先天免疫、炎性体激活和宿主防御的关键调节因子

2020年4月18日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国圣犹大儿童研究医院的研究人员鉴定出一种神秘的酶---caspase-6---的之前未知的功能。他们发现caspase-6是先天免疫、炎性体激活和宿主防御的关键调节因子。对caspase-6进行调控可能有利于治疗流感等病毒性疾病和包括癌症在内的其他炎症性疾病。相关研究结果于2020年4月

2020-04-18

Science子刊:我国科学家从葡萄糖代谢角度揭示细胞因子风暴产生机制

2020年4月18日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自中国武汉大学、湖南农业大学、浙江大学、湖北工业大学、南京医科大学、重庆医科大学和德国杜伊斯堡-埃森大学的研究人员对流感病毒感染的研究表明葡萄糖代谢是导致通常致命的炎症反应---称为细胞因子风暴(cytokine storm)---产生的驱动力。该结果确定了未来治疗的潜在药物靶点,可能部分

2020-04-18

研究发现器官大小调控因子DA1参与侧枝形成的新机制

 植物地上部分侧生器官的数目、位置以及分布方式等对于植物的株型和产量具有重要影响。目前虽然已经报道了一些影响植物侧枝形成的调控因子,但侧枝形成的具体机制在很大程度上尚不清楚。侧枝数目和器官大小总是协同调控的,其作用机理尚待研究。中国科学院遗传与发育生物学研究所李云海研究组发现种子和器官大小调控途径参与调节侧枝形成的新机制。李云海研究组的前期研究表明

2020-04-13

阿斯利康创记录启动全球试验,BTK抑制剂Calquence治疗细胞因子风暴!

2020年04月15日讯 /生物谷BIOON/ --目前,国外新冠肺炎疫情仍在迅速蔓延。根据百度《新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告》,截止2020年04月15日11时,全球累计确诊逼近200万例(199.9466万例),国外累计确诊超过191.5万例、死亡超过12.3万例。其中,美国累计确诊超过61.3万例,死亡2.6万例。新冠疫情形势空前严峻,各国政府正

2020-04-15

阿扎那韦可抑制SARS-CoV-2复制和促炎细胞因子的产生!

2020年4月13日讯 /生物谷BIOON /——严重急性呼吸系统综合征2型冠状病毒 (SARS-CoV-2)是造成目前正在流行的COVID-19的病原体,该疾病导致的死亡人数是2002年和2012年高致病性CoV引起的其他国际关注的突发公共卫生事件的10倍之多。除了社会隔离外,确定合适的临床批准的药物来重新使用可以导致短期的行动来降低死亡率。SARS-Co

2020-04-13

Clin Neurol Neurosur:风险因子评分可预测多发性硬化长期发展

根据最近在线发表在《Clinical Neurology and Neurosurgery.》杂志上的一项研究显示,一项新的风险评分机制能够预测长期多发性硬化症(MS)的进展。

2020-04-09

免疫系统所产生的“细胞因子风暴”或具有致死效应!

2020年4月9日 讯 /生物谷BIOON/ --一种称之为“细胞因子风暴”的免疫系统快速过度反应是COVID-19目前最让临床研究者担心的特征之一,专家认为,这或许就能够解释为什么在最严重的情况下,人们对新型冠状病毒产生的严重反应会导致死亡了,而有些人则仅会经历轻微的症状。这就是研究人员对这些“风暴”的了解,这种“风暴”现象大约在20年前被发现。图片来源:

2020-04-09

Nat Genet:揭秘“先锋”蛋白因子如何将干细胞转化为胚胎器官?

2020年4月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,在每个细胞的早期阶段,名为FoxA2的关键蛋白或能与染色体蛋白和DNA结合,从而打开基因激活的“闸门”;相关研究发现有望帮助阐明胚胎干细胞分化发育为机体器官的分子奥秘。图片来源:CC0 Pub

2020-04-02