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专家研发出“钓鱼式”生物标志检测技术,可实现单分子级别蛋白质检测!

该团队首次将纳米孔技术与抗体模拟技术相结合——粘附在纳米孔上的人工蛋白质支架能够像抗体一样,与特定的生物标志物结合并相互作用。在针对不同目标蛋白质时,仅需要改变粘合剂的一小部分,因此,这解决了以往传感

2023-05-04

Nature:揭示Smc5/6复合驱动DNA环挤压机制

在一项新的研究中,来自瑞典卡罗林斯卡学院和德国马克斯-普朗克生物物理研究所的研究人员描述了一种迄今为止未知的DNA折叠机制。他们的发现为对正常发育和疾病预防都至关重要的染色体过程提供了新的见解。相关研

2023-04-26

Nature:揭示空气污染促进肺癌产生的新机制

在一项新的研究中,一个大型的国际研究小组发现大多数因暴露于空气污染而导致的肺癌不是由于它诱发的突变,而是由于炎症刺激更有可能发展成癌症的细胞的结果。相关研究结果发表在2023年4月6日的Nature期

2023-04-20

Science子刊:胡全银团队通过招募抗PD-1偶联血小板,增强癌症免疫治疗

研究团队利用组织因子片段-RGD肽组成的融合蛋白(tTF-RGD)在肿瘤部位模拟生理信号启动凝血级联反应,可将aPD-1抗体修饰的血小板(P-aPD-1)和血小板膜包裹的纳米颗粒招募到肿瘤区域

2023-04-06

康奈尔大学团队利用生物基类器官加速工程糖缀合疫苗的开发

2022 年圣诞节前夕,美国众议院批准了 FDA 现代法案 2.0,该法案将允许新药不需要在动物上进行实验也能获得美国 FDA 的批准。

2023-04-21

Nat Commun:揭示高和高脂肪饮食如何以及为何会诱发人类肝脏疾病的发生?

来自密苏里大学医学院等机构的科学家们通过研究建立了高脂肪和高糖西方饮食与人类非酒精性脂肪肝发生之间的关联。

2023-04-06

吉林大学研究者们进一步揭示了CLDN6作为乳腺癌症诊断和治疗潜在生物标志

CLDN是上皮细胞紧密连接的主要成分。CLDN6是CLDNs家族的一员,包含四个跨膜螺旋和一个COOH末端PDZ结合基序(PBM)。

2023-04-27

Nature:从结构上揭示线粒体呼吸链超级复合的组装机制

真核生物通过线粒体中的细胞呼吸产生生存所需的能量,这一过程被称为氧化磷酸化。在这个过程中,营养物质和氧气被转化为一种化学形式的能量:三磷酸腺苷(ATP)。这是由线粒体内的电子传递链建立的质子梯度实现的

2023-04-12

Nat Rev Neurol:综述文章揭示用于早期诊断阿尔兹海默病的新型生物标志的研究进展

来自瑞典考罗琳学院等机构的科学家们就论述了用于早期诊断人类阿尔兹海默病的新型生物标志物的进展情况。

2023-04-18

《细胞·代谢》:高高脂食物,直接改写大脑回路!临床研究证实,每日摄入少量高高脂食物就足以改变大脑内奖赏回路,让人越吃越爱吃

这项由美国耶鲁大学和德国科隆大学团队协作开展的临床研究还发现,高脂高糖饮食导致受试者饮食倾向的显著改变时,并未导致体重变化和代谢异常,而是直接改写了大脑对食物的神经适应性行为,甚至可以说是让人“上瘾”

2023-03-24