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研究建立新型靶点动态调控系统

7月16日,Nucleic Acids Research在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心姜卫红研究组的题为Developing an endogenous quorum-sensing based CRISPRi circuit for autonomous and tunable dynamic regulation of multiple t

2020-08-07

篇重要文章聚焦干扰素研究领域新进展!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同聚焦科学家们在干扰素研究领域取得的进展,分享给大家!图片来源:NIAID-RML【1】Nat Commun:溶瘤病毒表达的I型干扰素会促进CAR-T细胞凋亡doi:10.1038/s41467-020-17011-z经基因改造后表达嵌合抗原受体(CAR)的T细胞在治疗血液恶性肿瘤方面取得了显著的成功。然而,在实体瘤的恶

2020-07-27

心脏如何影响你的感知和恐惧?

心跳和其他身体过程在塑造感知和认知方面发挥着令人惊讶的作用。大脑决定了我们是谁和我们在做什么。它主导着我们的感官,又指挥着我们的行动;它既是思想的创造者,又是记忆的守护者。但与此同时,大脑也根植于身体,二者之间的联系是双向的。举例来说,如果某些内部感受器显示身体饥饿,我们就会想要进食;如果感受器感觉到冷,我们就会穿得更暖和。然而,近几十年来的研究也表明,这些

2020-07-09

篇文章解读“铁死亡”研究领域新进展!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同聚焦科学家们在“铁死亡”研究领域取得的新成果,分享给大家!图片来源:University of Michigan Rogel Cancer Center【1】Nature:鉴定出癌细胞逃避铁死亡新机制doi:10.1038/s41586-019-1707-0化疗通过阻止癌细胞增殖并诱导“细胞死亡”来杀死它们。细胞死亡的

2020-07-23

篇重要研究成果聚焦SARS-CoV-2抗体研究领域新进展!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同聚焦科学家们在SARS-CoV-2抗体研究领域取得的新进展,分享给大家!图片来源:David Ho  Columbia University Irving Medical Center【1】Nature:发现最有效的SARS-CoV-2病毒中和性抗体!doi:10.1038/s41586-020-2571-7

2020-07-27

药物分子定位递送模式成像示踪研究获进展

 癌症是威胁人类生命与健康的重大疾病,药物治疗(化疗)是治疗癌症的有效手段之一。为进一步提高疗效、降低毒副作用,抗癌药物的定位递送和精确释放成为抗癌药物研发的重要内容。然而,如何实时在线精准示踪抗癌药物的递送过程、靶向释药过程以及生物分布与代谢是迫切需要分析科学解决的难点和核心问题。中国科学院兰州化学物理研究所研究员师彦平团队近期利用荧光成像和质谱

2020-07-23

篇文章聚焦癌症异质性研究新成果!

癌症异质性是恶性肿瘤的特征之一,其是指肿瘤在生长过程中经过多次分裂增殖,其子细胞呈现出分子生物学或基因方面的改变,从而使肿瘤的生长速度、侵袭能力、对药物的敏感性、预后等各方面产生差异。本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同解读科学家们在癌症异质性研究上取得的新成果,分享给大家!图片来源:pursuit.unimelb.edu.au【1】Nat Commun

2020-07-21

篇文章聚焦肺腺癌研究领域新进展!

肺腺癌属于非小细胞肺癌中的一种,其比较容易发生转移,近年来人群中肺腺癌的发病率持续上升,本文中,小编对对科学家们在肺腺癌研究领域取得的成果进行整理,与大家一起学习!图片来源:CC0 Public Domain【1】Cell:重磅!中国科学家成功绘制出人类肺腺癌的全面蛋白质组图谱!doi:10.1016/j.cell.2020.05.043近日,一篇刊登在国际

2020-07-21

Nature:肠道菌群所产生的神经递质或能调节宿主机体的感知行为

2020年7月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“A neurotransmitter produced by gut bacteria modulates host sensory behaviour”的研究报告中,来自布兰迪斯大学等机构的科学家们通过研究揭示了肠道菌群所产生的神经递质调节宿主感官行为的分子机制

2020-07-15

Science:揭示哺乳动物如何感知和区分气味!

2020年7月7日讯 /生物谷BIOON /——科学家已经进一步解码了哺乳动物大脑如何感知气味,以及如何从数千种气味中区分一种气味。在老鼠的实验中,纽约大学格罗斯曼医学院的研究人员首次创造了一种被大脑嗅觉处理中心嗅球感知为气味的电子信号,尽管这种气味并不存在。由于气味模拟信号是人造的,研究人员可以操纵相关神经信号的时间和顺序,并确定哪些变化对老鼠准确识别"合

2020-07-07