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Cell:揭示哺乳动物自噬体形成机制,新冠病毒可以破坏这种机制

在一项新的研究中,美国新墨西哥大学自噬、炎症与代谢卓越生物医学研究中心主任Vojo Deretic教授领导的一个研究团队绘制出了自噬在哺乳动物---包括人类---中如何发挥作用的关键细节。在一项令人惊人的发现中,这些作者提供的证据显示,SARS-CoV-2感染可以破坏这一过程。

2021-11-30

Science:机械应力对心脏瓣膜形成过程的调控机制

  心脏是生命的发动机,源源不断地提供循环系统中的动力,是生物体内最关键的和最精密的器官之一。在心脏内部,心房与心室之间有瓣膜,这些瓣膜使血液只能由心房流入心室而不能倒流。如此精密的结构是如何形成的呢?近日,法国国家健康与医学研究院Julien Vermot研究组在《Science》,发表了题为“Bioelectric signaling

2021-11-22

Cell:揭示在卵子和精子形成过程中发生基因突变的新机制

来自美国纪念斯隆凯特琳癌症中心的研究人员利用一种突变小鼠品系作为一种手段发现了关于形成卵子和精子(也被称为生殖细胞)的减数分裂过程的新线索。他们了解到DNA的断裂如何导致意想不到的有害突变类型。了解生殖细胞中的突变如何产生很重要,因为它们可能导致流产和遗传疾病。

2021-11-22

Nat Nanotechnol:癌细胞抑制免疫系统新机制---利用与T细胞之间形成的纳米管盗取T细胞的线粒体

2021月24日讯/生物谷BIOON/---为了生长和扩散,癌细胞必须逃避免疫系统。阐明不同的免疫逃避策略是寻找下一代癌症免疫疗法的关键一步。如今,在一项新的研究中,来自美国布莱根妇女医院和麻省理工学院的研究人员利用纳米技术的力量发现了癌症用来抑制免疫系统的一种新方法:癌细胞可以通过伸出纳米级的触角---一种纳米管(nanotube)结构---来解除攻击它们

2021-11-24

Cell:新研究揭示RNA促进细胞核内空间区室的形成

在一项新的研究中,来自美国加州理工学院、加州大学洛杉矶分校和南加州大学的研究人员使用了一种强大的新工具,可以窥视细胞的遗传物质(DNA和RNA)的世界,以找到这些问题的答案。相关研究结果于2021年11月4日在线发表在Cell期刊上。

2021-11-10

Nat Commun:揭示骨细胞形成维持骨骼健康的树突的机制

骨细胞具有称为树突的树状突起,这些树突对接收来自其他细胞的通信很重要。在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院、麻省总医院、布罗德研究所和哈佛大学干细胞研究所的研究人员揭示了骨细胞是如何形成树突的。

2021-11-07

Nature:科学家发现防止动脉粥样硬化形成的新机制

  近期,奥地利维也纳医科大学的研究团队发现APRIL(A proliferation-inducing ligand, APRIL)蛋白可以降低动脉内皮下脂质沉积,防止动脉粥样硬化形成。相关研究在《Nature》上发表,题为:APRIL limits atherosclerosis by binding to heparan sulfa

2021-11-08

研究表明我国紫花苜蓿已形成独立亚群

  近日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所饲草育种与栽培科技创新团队对国内外紫花苜蓿种质资源进行了群体结构以及不同地理来源亚群之间分化分析,研究表明来源于中国的紫花苜蓿在长期的选择过程中已经形成了一个独立亚群,为后续开展紫花苜蓿分子设计育种奠定了理论基础。相关研究结果发表在《植物学报(Journal of Integrative Plan

2021-10-29

丝氨酸蛋白酶二肽基肽酶 4 和尿激酶是人和小鼠疤痕形成的关键分子

尽管最近在理解皮肤瘢痕方面取得了进展,但引发增生性瘢痕形成的机制仍然知之甚少。在本研究中,作者以单细胞分辨率研究成熟的人类肥厚性疤痕和小鼠的发展疤痕。

2021-11-09

Cell Stem Cell:揭示Hif-1a抑制心肌梗死后活性氧诱导的心脏成纤维细胞增殖,从而阻止过度的瘢痕组装形成

在一项新的研究中,来自澳大利亚张任谦心脏研究所等研究机构的研究人员在心脏中发现了一种重要的保护性反应,这种保护性反应可以防止因缺氧而发生的过度瘢痕形成或者说心脏纤维化,从而限制心脏病发作后的损害。这些发现为研究为心脏病发作后心脏细胞的情况提供了一个新的角度。相关研究结果于2021年11月10日在线发表在Cel

2021-11-15