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Nat Biotechnol:利用改造的锤头状核酶控制AAV病毒载体中的基因表达

2020年3月8日讯/生物谷BIOON/---使用腺相关病毒(AAV)载体进行瞬时或间歇性基因转移所面临的一种限制是缺乏适合临床表达的遗传开关。特别是,在基因转移出现问题的情况下,在AAV载体中引入关闭开关可以抑制转基因表达。当前的方法基于蛋白开关,这就使得它们可能被免疫系统识别为非自身的,并且它们的尺寸进一步减小了AAV载体中已经有限的可用空间。在一项新的

2020-03-08

JAMA:严格控制血压可延长寿命三年

2020年3月4日讯 /生物谷BIOON /--哈佛大学医学院教学医院布莱根与妇女医院(BHM)的研究人员进行了一项新的研究,将一项具有里程碑意义的血压控制试验的结果转化为大众更容易理解和更容易与患者沟通的术语。当2015年收缩压干预试验(SPRINT)的数据发布时,医学界对以下消息反应热烈:降低血压低到低于正常目标可以使心血管高危成人的总体死亡率降低27%

2020-03-04

Cell Rep:与自闭症发生相关的关键基因或能控制胚胎大脑的生长和发育

2020年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究揭示了与自闭症谱系障碍、智力障碍和语言障碍相关的基因所扮演的关键角色,研究者表示,研究人员此前在发育大脑的神经元中对名为Foxp1的基因的功能进行了研究,如今这项研究中,研究者发现,Foxp1基因对于一类大脑干

2020-03-06

Nat Biotechnol:中外科学家联手开发出MEMOTE工具,可用于改善对全基因组范围代谢模型的质量控制

2020年3月8日讯/生物谷BIOON/---全基因组范围代谢模型(genome-scale metabolic model, GEM)的应用领域非常广泛,从设计细胞工厂和研究癌症代谢到分析微生物如何在我们的肠道内相互作用。因此,手动和自动生成的全基因组范围代谢模型的出版物数量每年都在增长。这可以被看作是一件积极的事情,但是很多数据对于其他人来说很难在不同的

2020-03-08

Bmal1基因或许并不是控制机体昼夜节律钟的必要调节子

2020年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --在机体中广泛存在的Bmal1基因被认为能作为机体主要的分子计时器的关键部分,但近日一项刊登在国际杂志Science上的研究报告中,来自宾夕法尼亚大学Perelman医学院等机构的科学家们通过对动物模型进行研究发现,机体的组织能够持续遵循24小时的昼夜节律,24小时的昼夜分子时钟能影响从机体睡眠到代谢等多项日常

2020-03-04

“糖化”修饰—控制肿瘤生长的“红绿灯”

 当我们在过马路的时候,路口的交通信号灯会告诉我们:何时可以通过,何时必须停下来。这一准则对于肿瘤细胞来说同样适用,因为肿瘤的生长和增殖过程同样受很多上游信号和蛋白所调控,转录调控因子NRF2就是其中之一。糖化修饰是由化学性质活泼的还原性单糖自发地与蛋白氨基酸残基的侧链发生共价结合而形成的翻译后修饰,整个过程不需要酶的参与。目前,对于蛋白质糖化修饰

2020-02-20

Nature:液-液相分离直接控制自噬机制

2020年2月17日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自日本微生物化学研究所、东京工业大学、东京大学、金泽大学和日本理化学研究所的研究人员发现一种通过液-液相分离(liquid-liquid phase separation)聚集着Atg蛋白的液体状凝聚物(liquid-like condensate,即液滴,liquid droplet)是负

2020-02-17

Mirati组合疗法初步临床结果积极 疾病控制率达92%

  日前,Mirati Therapeutics公司公布了其在研蛋白激酶抑制剂sitravatinib与抗PD-1抗体nivolumab联用,在1/2期临床试验中治疗晚期肾透明细胞癌(aCCRCC)患者时的初步临床数据。初步疗效数据表明,这一组合疗法在这一患者群中达到92%的疾病控制率。以PD-1/PD-L1抑制剂为代表的免疫检查点抑制剂

2020-02-18

Nat Genet:首个系统性癌症基因组图谱问世——揭示癌细胞中存在病毒DNA元件

在最近发表在自然旗下(包括《Nature》、《Nature Genetics》,《Nature Communications》在内)杂志上的一系列文章中,来自国际上的多个研究团队系统性地研究了来自38种不同类型癌症患者体内的2,600多个肿瘤样本中的DNA。

2020-02-07

Immunity:控制免疫系统的刹车来治疗癌症和自身免疫性疾病

2020年2月11日讯 /生物谷BIOON /--圣犹大儿童研究医院的免疫学家们发现了控制调节性T细(控制免疫系统的特化白细胞)的关键生物开关,相关结果近日发表在《Immunity》杂志上。"了解调控T细胞的机制为药物开发提供了一系列的选择,"圣犹大大学免疫学系通讯作者Hongbo Chi博士说。"通过在适当的时候增加或抑制这种活动,你可以开发出治疗癌症或自

2020-02-11