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Cell:科学家们揭示了退行性疾病的分子致病原因

2013年8月16日讯 /生物谷BIOON/--近日,都柏林圣三一学院(Trinity College)科学家领导的一个国际合作研究团队,揭示了老年有关的退化性疾病包括运动神经元疾病(MND)的起源和分子原因。这项工作提出了新的角度,可能会帮助疾病的治疗和早期诊断。 文章发表在Cell杂志上,新研究为在症状出现之前,老年相关的退行性疾病的早期诊断提供了新的机遇(包括通过鉴定疾病的致病基因)。

2013-08-17

Mol Cell:癌症细胞对赫赛汀产生耐药的原因

乳腺癌疗法,如以HER2为靶点赫赛汀疗法给增加了许多女性的开支;然而近一半的乳腺癌从一开始治疗就对赫赛汀产生了耐药。如今来自密歇根大学癌症研究中心的科学家发现了癌症细胞为何如此耐药的原因,研究者表示,癌细胞完全是通过另外一种路径来作用的,其中一种涉及炎症,这就为癌细胞不依赖HER2为靶点提供了基础。

2012-11-18

Cell:葡萄糖剥脱疗法治疗肿瘤失败的原因

2013年1月31日 讯 /生物谷BIOON/ --近来,研究人员发现当肿瘤细胞生长所需的营养物质匮乏时,缺乏蛋白质PKCζ的肿瘤细胞更善于生存,这开辟了一条针对癌细胞代谢来治疗癌症的新途径。 癌症细胞需要营养物质才能生存和发展。即便当营养物质很稀缺时,肿瘤细胞也能有效的捕获利用养分。许多科学家都试图通过剥脱肿瘤细胞的主要营养成分--葡萄糖来杀死癌细胞。

2013-02-01

PLoS One:科学家发现减肥难原因

胖人总是抱怨,喝口凉水都能长肉。为什么越胖的人越容易长肉呢?日本一个研究小组最新研究发现了其中的部分机制。 东京大学佐藤隆一郎领导的研究小组在新一期《公共科学图书馆综合卷》上报告说,他们发现脂肪细胞内的脂滴可以增强负责制造脂肪的基因功能,从而制造出更多脂滴,由此形成恶性循环。因此,脂肪多的人就更容易制造新的脂肪。 脂滴占据脂肪细胞的大部分空间,是中性脂质的主要贮存场所。

2013-06-04

:新研究揭示一种病菌产生耐药性原因

法国和日本研究人员不久前发现一个与金黄色葡萄球菌产生耐药性有关的基因,并探明该基因的表达机制。 金黄色葡萄球菌是一种常见病菌,能引起皮肤损伤、心内膜炎、急性肺炎、骨髓炎和败血症等多种感染。针对抗生素产生多重耐药性的此类病菌感染,比如对甲氧西林有耐药性的金黄色葡萄球菌感染,已成为全球医疗卫生界面临的难题。研究人员对耐药性金黄色葡萄球菌获得耐药基因的机制一直不甚了解。

2012-11-05

NEJM:研究人员发现导致亚洲人群免疫缺陷的可能原因

2012年8月24日 讯 /生物谷BIOON/ --在一项于泰国和台湾医院进行研究中,研究人员发现,大多数参与研究的感染人员都会自身产生干扰素-γ(IFN-γ)的抗体,干扰素-γ是一种清除有害感染的重要细胞信号分子。相关研究论文发表在8月23日的国际权威杂志New England Journal of Medicine上。 非结核分枝杆菌是导致肺结核细菌的近亲,其能导致严重的肺部疾病。

2012-11-18

分析实验室气象色谱仪器的气路故障原因

摘要:气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱指流动相是气体,固定相是固体物质的色谱分离方法。例如活性炭、硅胶等作固定相。气液色谱指流动相是气体,固定相是液体的色谱分离方法。 对于气路部分来说,按其容易发生的故障的现象可以分为三大类: (1)流量调节故障; (2)气路泄漏故障; (3)气路堵塞与污染故障。

2013-05-31

BMJ:肥胖流行的原因是基因还是环境因素?

世界各地医疗保健系统都面临肥胖流行率逐年增高的巨大挑战,但究竟是什么原因决定了一个人会患上肥胖?今天,两位专家在British Medical Journal杂志上就此问题发表了论文进行讨论。 英国埃克塞特大学人类遗传学教授Timothy Frayling认为在现今生活环境中,遗传因素是肥胖的主要驱动力。他说,研究表明身体质量指数的变化有很大一部分是由遗传因素,估计高达70%。

2012-11-18

AJHG:揭示男性不育的遗传原因

2012年10月27日 讯 /生物谷BIOON/ --严重的精子产生障碍(Severe spermatogenic failure,SSF)是一种引发低精子数和不育的主要原因。近日,刊登在国际杂志the American Journal of Human Genetics上的一篇研究报告指出了困扰全世界男性的这种疾病的遗传改变、引发原因以及流行度。

2012-11-18

PLoS Genet:研究揭示脑细胞间正常通信过程停止的原因

2012年9月22日 电 /生物谷BIOON/ --近日,一项最新研究揭示了退行性神经系统疾病的患者为什么大脑细胞之间停止正常通信过程。 科学家们认为,这一发现可以帮助大脑疾病如亨廷顿氏、阿尔茨海默氏症和帕金森氏病的治疗。教授Tom Gillingwater领导的团队分析了脑细胞之间信号连接是如何断裂的,并确定了控制该过程的6个重要蛋白质。

2012-11-18