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上海交大揭示难治性精神分裂症患者奥氮平作用抵抗新机制

该研究综合应用遗传多组学、iPSCs模型、CRISPR/CAS 9基因编辑动物模型等关键技术,报道了难治性精神分裂症患者奥氮平作用抵抗分子机制,为今后该类疾病精准诊疗提供了新的策略。

2022-06-09

Nature:利用新方法鉴定出三种线粒体疾病的遗传原因

线粒体是为细胞提供能量的微小细胞器。当线粒体出现问题时,这可能会导致多种令人困惑的症状,如生长不良、疲劳和虚弱、癫痫发作、发育和认知障碍以及视觉问题。

2022-05-30

Nat Immunol:线粒体的呼吸链或能维持机体的炎症水平

来自美国西北大学的研究人员通过研究发现,线粒体的呼吸链或许对于与炎症和慢性疾病进展相关的另一种蛋白复合体的激活非常必要,线粒体的呼吸链是一系列对于细胞呼吸和能量产生非常重要的蛋白质复合体。

2022-05-23

多篇重要文章聚焦科学家们在线粒体研究领域取得的新成果!

本文中,小编整理了多篇重要文章,共同聚焦科学家们在线粒体研究领域取得的新成果,分享给大家!

2022-05-27

新型线粒体碱基编辑器成功开发!线粒体基因组编辑的新时代来临

IBS科学传播者William I. Suh称赞道,“我认为这一发现的意义堪比2014年获得诺贝尔奖的蓝色LED的发明。就像蓝色发光二极管(LED)是让我们拥有高能效的白光LED光源的最后一块拼图一样

2022-04-27

Nat Commun:科学家发现治疗精神分裂症的潜在方案

精神分裂症(SZ)是一种精神疾病,具有复杂的遗传风险,由数百种风险变异之间的相互作用决定。该研究表明,旨在减轻BET蛋白与高乙酰化组蛋白相互作用的治疗方法可能有助于预防或治疗SZ。

2022-05-05

Cell:补齐基因编辑最后缺口,开启线粒体基因编辑新时代

接下来的目标是提高 TALED 的编辑效率和特异性,为最终在胚胎、胎儿、婴儿或成年患者中编辑引起疾病的线粒体基因突变铺平道路。

2022-04-27

《自然》双重磅:首次全面破解精神分裂症的遗传起源

基因,是世界上最神秘、最重要、最难以破解的代码(起码是在地球上吧应该),是解锁生命奥秘、攻克顽疾的钥匙。

2022-04-29

Cancer Res: ERS激活的自噬途径改变线粒体功能抑制肿瘤表型

过继细胞转移(ACT)是一种强大的抗癌免疫治疗工具。然而,由于肿瘤微环境(TME)中存在的各种调节因素,对已建立的肿瘤的长期控制尚未实现。

2022-04-28

Cell Metabolism:科学家发现巨噬细胞可通过清除体内排出的受损线粒体实现棕色脂肪组织的高效产热

棕色脂肪组织(brown adipose tissue)是指动物体内呈棕色的脂肪组织。

2022-05-06