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科学家首次观察到血清素激活受体的整个过程 有望开发多种疾病疗法

2018年11月6日 讯 /生物谷BIOON/ --血清素(3A)受体是多种疾病疗法中常见的药物靶点,包括疼痛、胃肠功能紊乱和心理障碍等,然而目前研究人员并不清楚血清素受体的三维结构,阐明血清素受体的结构或能帮助研究人员提供线索来设计具有较低副作用的药物;近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自凯斯西储大学的科学家们通过研究利用了一种高性能的显微镜首次观察到了血清素激活其受体的全部

2018-11-05

RNA甲基化修饰或能促进机体学习和记忆过程

2018年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --RNA携带着DNA编码的指令片段,其能携带蛋白质的产生从而完成细胞内的工作,但这一过程并不总是简单明了,DNA或RNA的化学修饰会在不改变实际遗传序列的情况下改变基因的表达状况,这种表观遗传学修饰会影响机体许多生物学过程,比如免疫系统反应、神经细胞发育、多种人类癌症甚至肥胖等。图片来源:Vossman/ Wikipedia其中很多改变实际上是通过

2018-11-04

单一蛋白或能控制精子发育过程中数千个基因的表达

2018年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自美国凯斯西储大学的科学家们通过研究发现,一种特殊的单一蛋白或能调节发育中精子内部一连串关键基因的表达,这种名为Dazl的特殊蛋白能够控制对发育中地精子复制及生存非常必要的多个基因的功能,相关研究结果刊登于国际杂志Cell Reports上,该研究有望帮助开发治疗男性不育的新型疗法。图片来源:Case Western Reserve Un

2018-11-04

Cancer Res:乳汁产生过程中的特殊酶类或能作为关键靶点帮助开发新型乳腺癌疗法

2018年10月21日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cancer Research上的研究报告中,来自弗吉尼亚联邦大学的科学家们通过研究发现,乳汁生产过程中的一种特殊蛋白或能刺激乳腺癌的生长和扩散,因此这种蛋白有望作为一种潜在靶点帮助研究人员开发治疗乳腺癌的新型疗法。图片来源:boston.com文章中,研究者表示,名为亲环蛋白A(CypA)的酶类能够调节Jak2/Sta

2018-10-20

PNAS:长链非编码RNA或在大脑发育和信号传递过程中扮演关键角色

2018年10月14日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究报告中,来自斯克利普斯研究所的研究人员通过对发育中大脑细胞的细胞核进行深入研究发现,长链非编码RNAs或许在突触的健康功能及维护上扮演着重要的角色,突触是大脑神经细胞间的连接点。图片来源:Vossman/ Wikiped

2018-10-13

Stem Cell Rep:调控肾脏发育关键信号在癌症发生过程中发生变异

2018年9月15日 讯 /生物谷BIOON/ --由于人口老龄化和糖尿病等疾病的发病率增加,肾脏疾病的患病率正在迅速增长。此外,肾脏发育异常是最常发生的先天性缺陷之一,并且会影响后续肾脏疾病的发展。目前,肾脏疾病的唯一治疗方法是透析和移植,但由于供体器官不足且治疗费用昂贵,因此肾脏疾病的死亡率高于大多数癌症。开发新的肾病诊断和治疗方法需要了解调节肾脏发育的机制。对此,赫尔辛基大学最近的研究取得了

2018-09-15

研究揭示发育过程中心脏瓣膜间充质细胞的起源及动态变化

8月15日,国际学术期刊Development在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌研究组的科研成果“Dual genetic tracing system identifies diverse and dynamic origins of cardiac valve mesenchyme”。该研究首次基于Nigri-nox同源重组构建转基因工具小鼠,并利用Nigri-nox和Cre-

2018-08-25

干扰氮代谢过程或会促进癌症发生

2018年8月18日 讯 /生物谷BIOON/ --氮(Nitrogen)是人体所有蛋白质、RNA和DNA的基本组成部分,因此,癌变的肿瘤对氮的需求也非常贪婪,近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自魏茨曼科学研究学院和美国国立癌症研究所的科学家们通过研究发现,在很多癌症中,癌症患者机体中的氮代谢都被改变了,其能在体液中产生一种可检测到的变化,并且导致癌症组织中出现新的突变,相关研究或

2018-08-18

哈佛大牛有望还原生物所有细胞的发育过程

  每个多细胞生命的诞生之初,都是一个单细胞。这个细胞会一变二,二变四,四变八,最终变成一个天文数字。据估计,新生儿体内约有260亿个细胞,这一数字在成年后还会继续增加。从1到260亿,生命的发育过程让人叹为观止。这些细胞是怎么形成的?哪些细胞在先?哪些细胞在后?人们顺理成章地提出了疑问。但由于生命体实在过于复杂,我们一直没能找到很好的工具去回答这些问题。但这一切有望成为历史。

2018-08-14

Nature:利用CRISPR让一个靶基因在一天之内经历整个进化过程

2018年8月7日/生物谷BIOON/---生命是极其多样化的。通过服用抗生素来阻止感染或使用酵母酿造啤酒,我们正在使用通过自然进化产生的有用产品和过程。但是,当我们想要的性状在自然界中无法找到时会发生什么?在一项新的研究中,来自美国加州大学伯克利分校创新基因组学研究所的研究人员开发出一种利用进化力量的变革型新方法。相关研究结果于2018年8月1日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“CRIS

2018-08-07