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Cell:通过分析受感染细胞的全局磷酸化图谱,揭示现有的激酶靶向药物有望阻止SARS-CoV-2劫持宿主细胞

2020年7月3日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,一个国际研究小组分析了SARS-CoV-2---导致COVID-19疾病的新型冠状病毒---如何劫持它的靶细胞中的蛋白。这项研究展示了这种病毒如何改变靶细胞的活性,从而促进它自身的复制并感染附近的细胞。他们还鉴定出7种临床上批准的可以破坏这些机制的药物,并建议立即在临床试验中测试这些药物。相关研

2020-07-03

Nat Biotechnol:构建出生物体的脂质组图谱

2020年6月21日讯/生物谷BIOON/---为了加速对脂质的研究,在一项新的研究中,来自日本、中国、美国、西班牙和捷克的研究人员构建出标准化的脂质图谱(lipidome, 脂质组),其中脂质的主要生物学功能包括形成细胞膜、储存和产生能量以及调节细胞信号。相关研究结果于2020年6月15日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为

2020-06-21

Nat Med:揭示重症COVID-19患者外周免疫反应的单细胞图谱

2020年6月日讯 /生物谷BIOON /——2019冠状病毒病(COVID-19)是由SARS-CoV-2引起的全球大流行,目前全球已有接近800万人感染,迫切需要进一步了解其病理生理学特征。约20%的COVID-19患者发展为严重疾病,5%的患者需要重症监护。严重的疾病与外周免疫活动的改变有关,包括促炎细胞因子的增加,这可能是由炎症单核细胞、淋巴球减少症

2020-06-16

科学家开发出用于精准化医学研究的人类免疫组学在线图谱

2020年6月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Biotechnology上的研究报告中,来自Duke-NUS医学院等机构的科学家们通过研究开发出了一种人类免疫组或组成免疫系统的基因和蛋白质的交互式网络图谱,这种图谱被称为EPIC(扩展的多维免疫组学特征,Extended Polydimensional Immuno

2020-06-15

两篇Cell研究绘制脑肿瘤的免疫细胞图谱

2020年6月1日讯 /生物谷BIOON /——近日,来自路德维希癌症研究中心(Ludwig Cancer Research)和苏黎世大学(UZH)及苏黎世大学医院(USZ)的研究人员分别对脑瘤中的免疫细胞的类型、位置、功能等信息进行了详细分析,结果表明不同来源、不同种类甚至同一种类但不同级别的脑瘤中的免疫细胞种类、位置和功能等存在着巨大的差别,这为不同脑瘤

2020-06-01

开发小鼠大脑的第三代高分辨率图谱集!

2020年6月2日讯 /生物谷BIOON /——经过三年密集的数据收集和仔细绘制,研究人员的工作完成了。他们绘制的复杂地形,包括所有的山峰、峡谷和边界,只有半英寸长,重量还不及一粒软糖:实验室老鼠的大脑。在近日发表在Cell杂志上的一篇论文中,艾伦研究所的制图师描述了这一制图特征--第三代艾伦小鼠大脑通用坐标框架的第三次迭代(Allen Mouse Brai

2020-06-02

RNAscope原位杂交技术对复杂组织进行空间表达分析

RNAscope和BaseScope原位杂交(ISH)广泛应用于人类样本库和临床科研以及临床前动物模型等组织中的高分辨率目标RNA表达分析。ACD的RNA-ISH检测在临床实验研究中是有效的,能够在复杂的组织微环境中进行定量的、细胞特异性的表达分析。RNAscope和相关ISH技术的应用进展包括:- 固定组织中RNA的单分子检测- 空间、多重RNA-ISH用

2020-05-22

科学家们成功绘制出首个人类心脏神经元的3-D图谱

2020年5月31日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志iScience上题为“A Comprehensive Integrated Anatomical And Molecular Atlas Of Rat Intrinsic Cardiac Nervous System”的研究报告中,来自托马斯杰斐逊大学等机构的科学家们通过研究绘制出

2020-05-31

科学家开发出首个人类骨骼肌发育的细胞路线图谱

2020年5月25日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Stem Cell上的研究报告中,来自加州大学洛杉矶分校等机构的科学家们通过研究开发出了首个路线图,其能清楚地揭示人类骨骼肌发育的机制,包括肌肉干细胞的形成机制。目前研究人员并不清楚人类骨骼肌的发育轨迹以及祖细胞和干细胞状态之间的过渡阶段,文章中,研究人员利用单细胞RNA测

2020-05-25

病毒DNA在受限空间中的多区域有序性研究获进展

病毒,有着各种各样的形状和大小,既有极其微小的二十面体鼻病毒(如普通流感病毒),也有较大尺寸的砖型正痘病毒(如天花)。然而,DNA是以怎样的形态和方式堆积在病毒内部的,仍旧是一个具有争议的问题。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的研究人员在《物理评论快报》上发表了一篇文章,通过理论分析和数值模拟,解答了这一病毒DNA的堆积问题。文章的作者

2020-05-02