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Sci Adv:研究揭示T细胞起作用的关键免疫检查点蛋白

2020年6月5日讯 /生物谷BIOON /——一项由俄亥俄州立大学综合癌症中心--Arthur G. James癌症医院和Solove研究所(OSUCCC-James)的研究人员领导的新研究发现,在特定的免疫细胞中的一种蛋白质,是对癌症的最佳免疫反应所必需的。发表在《科学进展》(Science Advances)杂志上的这一发现还表明,这种蛋白质可能有助于

2020-06-05

Nat Methods:新的成像技术可以显示整个细胞和组织的纳米级结构

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

Sci Adv:新方法靶向细胞的关键基因

最近,来自多伦多大学和SickKids医院的研究人员开发出一种新的方法来递送药物分子到靶细胞内的特定基因。

2020-05-05

Nature:科学家成功实现原始造血干祖细胞的活体动物成像

2020年2月7日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“Live-animal imaging of native haematopoietic stem and progenitor cells”的研究报告中,来自哈佛大学等机构的科学家们通过研究在活体动物中对原始的造血干祖细胞(native haematopoieti

2020-02-07

Science子刊:揭示GDNF决定体内移植的神经祖细胞命运,有望治疗脊髓损伤

2020年1月19日讯/生物谷BIOON/---神经祖细胞(NPC)是脊髓损伤后修复和再生神经元的一种潜在的治疗方法。然而,受损脊髓中的有害微环境有助于在啮齿动物中进行NPC移植后观察到有限程度的恢复。在一项新的研究中,来自加拿大多伦多大学等研究机构的研究人员发现在啮齿动物的脊髓微环境中,脊髓损伤诱导的Notch激活使得移植到它们体内的NPC的命运偏向星形胶

2020-01-19

新型荧光碳点应用于细胞钙离子检测

  钙是维持生物体生命活动的必需元素之一。它在骨骼生长、肌肉活动、酸碱平衡、神经活动中起着不可替代的作用。作为通用的第二信使,钙离子调节多种重要的细胞功能,如分化、增殖、生长和基因转录等。近期的研究还表明,癌细胞中的钙离子状态与肿瘤的发生、转移,以及血管生成均有关。因此检测钙离子浓度,特别是检测细胞内的钙离子浓度具有重要的意义。近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所董文飞团

2019-11-14

Science子刊:毒蕈碱乙酰胆碱受体调节早期红细胞祖细胞的自我更新

2019年10月22日讯 /生物谷BIOON /--成体干细胞和祖细胞具有独特的自我更新能力,靶向这一过程代表着潜在的治疗机会。早期的红细胞祖细胞,即爆发形成单位红细胞(burst-forming unit erythroid,BFU-E),具有巨大的自我更新潜力,是治疗贫血的关键细胞类型。然而,研究人员们目前对BFU-E自我更新机制的了解非常有限。图片来源:Science Translation

2019-10-22

研究人员揭示RNA聚合酶在大肠杆菌细胞的空间组织及其与转录的关系

  2019年9月16日,PNAS杂志在线发表了约翰霍普金斯大学医学院肖杰博士团队的研究成果,题为“Spatial organization of RNApolymerase and its relationship with transcription in Escherichia coli”。该工作揭示了RNA聚合酶(RNAP)簇的特征及其在细胞内空间分配模式不仅依赖于rR

2019-11-04

Nature:揭示蛋白UNC93B1在增强细胞TLR9区室化激活中起关键作用

2019年10月8日讯/生物谷BIOON/---核酸感应的Toll样受体(TLR)受到复杂的调节,以促进对微生物DNA和RNA的识别,同时限制对自身核酸的识别。无法正确调节这些TLR会导致自身免疫疾病和自身炎症性疾病。人们认为这些受体的细胞内定位对于区分自我与非自我是至关重要的,但是对增强细胞内TLR区室化激活的分子机制仍然知之甚少。在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校的研究人员描述了一种

2019-10-08

新研究揭示可让皮层中的祖细胞返老还童

2019年9月2日讯/生物谷BIOON/---大脑皮层是我们认知过程的控制中心。在胚胎发生过程中,数十种具有不同功能的神经元聚集在一起形成驱动我们思想和行为的神经回路。这些神经元由祖细胞产生,而且祖细胞以非常精确的顺序依次产生它们。虽然神经科学教科书确立了这种特化过程的不可逆转的性质,但是,在一项新的研究中,来自瑞士日内瓦大学(UNIGE)的研究人员如今提供了相反的证据。事实上,当祖细胞被移植到幼

2019-09-02