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Stem Cell Res:外特殊的层粘连蛋白或能调节多能干细胞的造血潜能

2021年4月8日 讯 /生物谷BIOON/ --诱导多能干细胞(iPSCs)的神奇之处在于其能够大量增殖并分化为所有类型的细胞,以便最初少量的iPSCs能够用于制造大量的机体细胞;然而,一些细胞已经被证明要比其它细胞更加容易产生和制造,而这对于iPSCs的研究转化到临床疗法中的成本和花费或许具有重大影响;近日,一篇刊登在国际杂志Stem Cell Rese

2021-04-07

Science:更稳定的突蛋白解释了新冠病毒D614G变种更快传播

2021年3月22日讯/生物谷BIOON/---快速传播的英国、南非和巴西冠状病毒SARS-CoV-2变体引起了人们对COVID-19疫苗是否能保护他们的关注和质疑。在一项新的研究中,来自美国波士顿儿童医院和哈佛医学院等研究机构的研究人员分析了SARS-CoV-2刺突蛋白的结构如何随着D614G突变---所有三种变体所携带的一种突变---发生变化,并显示了为

2021-03-22

在子宫外培养哺乳动物胚胎

2021年3月22日讯/生物谷BIOON/---观察一个由相同细胞组成的小球如何在成为哺乳动物胚胎的过程中首先附着在等待的子宫壁上,然后发育成神经系统、心脏、胃和四肢:这是近100年来胚胎发育领域的一个高度追求的最高目标。在一项新的研究中,以色列魏茨曼科学研究所的Jacob Hanna教授及其团队如今完成了这一壮举。他们构建的在胚胎植入后的初始阶段在子宫外培

2021-03-22

《自然》发文首次揭示动物先天免疫受体NLRP1抑制的分子机制

  生物在与病原微生物长期竞争中进化出了复杂完善的免疫系统,其功能可进一步分为先天性免疫和适应性免疫两部分。先天性免疫系统是宿主防御感染机制中一种普遍而古老的形式,它对于病原体的感知主要是通过一系列胚系基因编码的模式识别受体来实现。其中NOD样受体(NLR)家族是模式识别受体中数量最大、功能最复杂的一类,其通过不同成员来感应多样的病原信号

2021-03-23

研究发现铜绿假单菌感应组胺的分子机制和功能

 组胺是人体内的一种重要的化学传导物质,在变态反应和宿主对病原微生物的防御反应中发挥重要功能。细菌感染,包括铜绿假单胞菌的感染,可诱导宿主免疫细胞产生或释放组胺。在人体的肠道菌群和呼吸道菌群中,许多细菌含有组氨酸脱羧酶,其可催化组氨酸脱羧生成组胺。此外,许多食物(如刀鱼、金枪鱼、牛奶、鸡蛋、黄豆、羊肉、辣椒等)中的组胺含量丰富。由此,在自然环境下或

2021-03-17

研究揭示“甲状腺-肠道菌群”轴对恒温动物产热和体温的调节作用

 恒温动物维持高而恒定的体温对于其生存至关重要,而体温的维持具有较高的能量代价,体温调节是经典的生理学问题。甲状腺激素是由甲状腺细胞分泌,包括甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨素(T3),T4经过碘甲腺原氨酸脱碘酶II(DIO2)脱碘后生成T3而起作用,甲状腺激素能够提高能量代谢、促进生长发育并提高神经系统的兴奋性。甲状腺激素代谢紊乱会发展为甲亢(甲

2021-03-22

哈佛大学科学家开发可以捕捉动物自然行为动作的系统

   迄今为止还没有任何技术能够长时间捕获动物自然行为的复杂细节,不过近日,哈佛大学科学家在捕捉动物自然行为动作方面取得了突破,开发的新系统集合了动作捕捉和深度学习功能,可以连续跟踪处于自由行为状态的动物的三维运动。该系统称为回射器嵌入式附肢及动作连续追踪系统(continuous appendicular and postur

2021-03-12

科学家发现通过自体移植脑细胞可以改善灵长类动物的帕金森病症状

  多巴胺(DA)神经元的退化是帕金森病(PD)发病机理的基础。通过左旋多巴补充多巴胺可减轻运动症状,但不能防止多巴胺神经元的进行性丧失。而诱导型多能干细胞的产生使帕金森病的自体移植治疗成为可能,但其疗效在灵长类动物中的功效尚不清楚。近期,威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现将恒河猴的自身干细胞培养出来的神经元移植到其大脑中可以改善帕金森

2021-03-12

科学家发现脊椎动物胚胎中最早的的免疫反应

   脊椎动物的胚胎在形成初期十分脆弱,快速的细胞分裂和环境压力使它们容易发生细胞增殖错乱和凋亡,从而导致胚胎干细胞的死亡,这也被认为是早期胚胎发育失败(不育、流产)的主要原因之一。然而,在缺乏专门免疫细胞的情况下,机体如何清除胚胎中错误和凋亡细胞尚不明确。近期,西班牙巴塞罗那科学技术学院基因组调控中心的研究人员发现新形成的胚胎

2021-03-05

Science论文解读:SARS-CoV-2突蛋白反复出现的序列缺失导致抗体逃逸

2021年2月7日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国匹兹堡大学医学院的研究人员发现在一种反复出现的进化模式中,SARS-CoV-2冠状病毒通过选择性地缺失它的遗传序列中的一小部分来逃避免疫反应。相关研究结果于2021年2月3日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Recurrent deletions in the SARS-CoV

2021-02-07