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ACSB:科学家深入剖析活性药物组分的作用原理

活性药物组分(API)通常用于指示药物产品的生物活性组分,药物产品通常由许多组分组成,而API就是其中的基础组分,其它成分通常被认为是辅助成分,而且这些药物成分都是生物安全性上所必需的,其通常可以作为药物的变量成分,制药领域对药物混合物的最优化混合步骤通常被称为“配方”。

2014-06-08

Plant J:董爱武等发现水稻具有H3K36专一性的甲基转移酶活性

近日,国际著名杂志Plant Journal在线发表了复旦大学生科院董爱武老师课题组的最新研究成果“H3K36 methylation is critical for brassinosteroid-regulated plant growth and development in rice,”,文章中,研究者发现了水稻SDG725具有H3K36专一性的甲基转移酶活性

2012-03-22

Stem Cell Rep:林鑫华等揭示细胞外基质成份调控肠道干细胞活性的机制

乙酰硫酸肝素蛋白聚糖(HSPGs)是细胞外基质的重要组成成分,由核心蛋白和硫酸乙酰肝素粘多糖(HS)构成。HSPGs对信号配体,如Wingless(Wg),Dpp,Hedgehog(Hh)等重要的形态发生素梯度分布和细胞信号激活水平发

2014-05-21

FDA批准克唑替尼用于治疗NSCLC 活性十分显著

日前,美国食品药品管理局批准克唑替尼用于治疗间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期和转移的非小细胞肺癌(NSCLC)。    初步的流行病学研究表明,在NSCLC患者中,ALK阳性率大约为3%~5%,这意味着美国每年大约有6500~11000名ALK阳性的NSCLC患者,全球估计每年有40000例患者被诊断为ALK阳性NSCLC。

2011-10-08

Cell:揭示染色质调节蛋白特异性组合调控染色质活性

在人类基因组序列首次发布10年之后,研究人员发现关于影响基因功能的机制的新线索。Bradley Bernstein和Aviv Regev领导的研究小组集中研究染色质---与DNA相结合的促进基因表达的非基因物质---和协调染色质活性的特异性调节物,其中Bradley Bernstein是马萨诸塞州总医院和哈佛医学院病理学副教授,也是布洛德研究所(Broad Institute)的准会员...

2012-11-18

JCI:IL-15保护NKT细胞并增强其抗转移活性

自然杀伤T淋巴细胞(natural killer T cells,NKT细胞)是一类同时表达恒定的T淋巴细胞受体(TCR)αβ(人为Vα24/Vβ11,鼠为Vα14/Vβ8)和NK细胞标志的T细胞亚群,主要经抗原提呈细胞表面CD1d提呈的糖脂类抗原活化,并迅速地释放大量的IFNγ和IL-4等细胞因子,通过调节Th1/Th2细胞间的平衡,在自身免疫性疾病、抗感染、抗肿瘤等方面发挥重要的作用。

2012-11-18

2012年蚕丝学研究盘点(5)——蚕丝蛋白稳定药物活性

蚕丝蛋白在医学领域的应用已经做了很多年,也在很多方面作了应用研究的尝试,其中组织工程上的应用最多,其次是药物分子的递送。但该研究是利用蚕丝蛋白帮助药物在运输和存放过程中稳定活性。 在2012年的PNAS期刊上,美国Tufts大学的科研人员发表了一篇利用蚕丝蛋白稳定药物活性的文章。文章的初衷是希望找到一种防止抗生素和疫苗的活性在常温的运输过程中衰减的方法。

2014-04-11

Cell:抑制PTB的活性可诱导细胞成为神经元

来自加州大学圣地亚哥分校医学院和武汉大学的科学家们在新研究中证实:抑制普通成纤维细胞的单个蛋白,即足以直接将细胞转化为功能性神经元。这些研究结果有可能对神经退行性疾病,如亨廷顿氏病、帕金森氏病和阿尔茨海默氏症等,开发新疗法产生深远的影响。相关论文发表在《细胞》(Cell)杂志上。 诱导多能干细胞成为几乎所有细胞类型,是大量不同的治疗尝试及努力中极重要的一步。

2013-01-11

PNAS:神经元高活性和高尔基体结构之间的关系

来自加州大学旧金山分校,霍德华休斯医学院等处的研究人员首次发现了神经元高活性和高尔基体结构之间的关系,并由此揭示出了神经元活性对细胞器结构造成的前所未知的影响,这不仅可用于解析高尔基体中的蛋白加工和运送过程,而且也有助于解析神经细胞的信号传导。相关成果公布在1月的《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志在线版上。

2013-01-09

PNAS:表观遗传调控因子JMJ703在调控反转座子活性中的重要作用

转座元件是指在基因组中能够移动或复制并重新整合到基因组新位点的DNA片段,它们对动植物基因组的组成、进化和基因表达具有重要影响。而在宿主基因组中,如果失去对转座元件的有效抑制,这些元件将对基因表达和基因组的稳定性构成影响。水稻是主要的粮食作物同时也是重要的单子叶模式植物,其中存在着大量的转座元件,迄今为止,对于水稻宿主基因组如何调节这些转座元件还知之甚少。

2013-01-20