打开APP

PNAS:cGAS通过保护肠道屏障完整性来限制结肠癌的发展

DNA敏感酶环磷酸鸟苷-一磷酸腺苷合成酶(CGAS)调节炎症和对病原体和恶性细胞的免疫防御。虽然cGAS已被证明在几种携带移植肿瘤细胞系的小鼠模型中具有抗肿瘤作用,但其在内源性组织肿瘤中的作用尚不清楚。在这里,作者发现小鼠中cGAS基因的缺失加剧了化学诱导的结肠炎和结肠炎相关结肠癌(CAC)。有趣的是,在相同的条件下,缺乏cGAS的小鼠比缺乏干扰素基因刺激物

2021-06-17

International Journal of Biological Macromolecules:研究揭示二硫键对该木聚糖酶结构及功能的影响的分子机制

  木聚糖酶是降解富含半纤维素成分的关键酶,研究其降解过程以及水解特性对于地球可再生资源的高效利用具有重要的科学价值和现实意义。木聚糖酶蛋白结构因受二硫键的影响,酶蛋白的刚性得以增强,酶降解底物的过程以及所形成产物的组成均会发生变化,酶的水解特性也产生相应变化。论文通过同源建模、DS分子模拟以及重叠延伸PCR等方法,研究了不同位置二硫键及

2021-06-22

Cell:发现一组抗聚糖抗体可有效地中和HIV病毒

2021年5月26日讯/生物谷BIOON/---天然抗体可以靶向病原体表面上的宿主聚糖。在一项新的研究中,来自美国杜克大学人类疫苗研究所的研究人员报告,一组新发现的与HIV病毒外壳上的聚糖结合的抗体能够有效地中和这种病毒,并指出一种新的疫苗方法也可潜在地用于对抗SARS-CoV-2和真菌病原体。相关研究结果于2021年5月20日在线发表在Cell期刊上,论文

2021-05-26

新研究揭示增加肠碱性磷酸酶的表达可显著改善肠屏障,减缓动脉粥样硬化!

  汉堡薯条、烧烤串串,这类让人超级满足的西方饮食(WD)深受大众喜爱,但其富含的高脂肪和高胆固醇,也随之而来会让身体出现肥胖和代谢紊乱、甚至动脉粥样硬化等疾病。前期研究发现,WD对相关代谢疾病的影响可能是通过引起局部肠道炎症和增加肠道通透性,同时促进细菌脂多糖(LPS)的水平升高和全身循环而导致的。而肠道碱性磷酸酶(IAP)被认为是肠道

2021-05-07

Science:新研究揭示肠道杯状细胞的多样性,并发现隐窝间杯状细胞亚群对维持结肠粘液屏障功能至关重要

2021年4月17日讯/生物谷BIOON/---人体与其肠道微生物的错综复杂的平衡对人类健康至关重要。宿主与微生物相互作用的一个关键界面发生在覆盖肠道上皮表面的粘液中。在结肠中,粘液层作为一种屏障,抑制了上皮与密集的微生物群体的直接接触。这一系统存在缺陷是结肠炎的标志。粘液层在结构上依赖于高分子粘蛋白MUC2,它是由杯状细胞(goblet cell, GC)

2021-04-17

有效穿透血脑屏障 促进肿瘤细胞死亡

 胶质母细胞瘤是一种恶性脑瘤,复发率很高,由于血脑屏障和血液肿瘤屏障(BBB/BTB),药物的开发十分困难,而且现有的多种治疗方案与严重的治疗相关的毒性有关。为了将药物递送到颅内,美国西北大学的研究人员开发了1种球形核酸药物(spherical nucleic acid, SNA),这种药物由核心的Au纳米颗粒与靶向Bcl2L12的小干扰RNA共价

2021-03-15

Science子刊:新型球形核酸高效穿过血脑屏障,有望治疗复发性胶质母细胞瘤

2021年3月19日讯/生物谷BIOON/---胶质母细胞瘤(GBM)是最难有效治疗的癌症之一,部分原因是缺乏精准疗法,而且由于血脑屏障和血肿瘤屏障的存在,进入颅内肿瘤部位的治疗途径有限。在一项新的研究中,来自美国西北大学的研究人员开发出一种用于GBM治疗的精准疗法,该疗法涉及使用基于脑渗透RNA干扰的球形核酸(spherical nucleic acid,

2021-03-19

科学家研发出可通过血脑屏障的新药物输送平台

  血脑屏障是为大脑提供血液中营养物质的特殊血管系统,同时也是一个半透膜屏障,可以保护大脑免受病原体、细菌等侵犯。但这道屏障也会导致药物无法有效地透过血脑屏障进入大脑,从而影响治疗效率。近期,美国波士顿布里格姆妇女医院和波士顿儿童医院的研究团队研发出一种纳米分子输送平台,该平台可以促进药物有效地通过血脑屏障输送到小鼠的大脑内。该研究在《S

2021-02-01

电子烟会破坏肠道屏障,触发体内炎症

2021年1月12日讯/生物谷BIOON/---电子烟(e-cigarette)被制造商吹捧为传统尼古丁香烟的“健康”替代品。在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员报道,电子烟中发现的化学物会破坏肠道屏障,并引发体内炎症,从而可能导致各种健康问题。相关研究结果于2021年1月5日在线发表在iScience期刊上,论文标题为“E-cigare

2021-01-12

开发出可穿过血脑屏障将药物递送到大脑的纳米颗粒,有望治疗一系列神经退行性疾病

2021年1月6日讯/生物谷BIOON/---在过去的几十年里,科学家们已经确定了导致神经退行性疾病的生物途径,并开发了针对这些途径的有前途的分子制剂。然而,将这些发现转化为临床批准的治疗方法的进展速度要慢得多,部分原因是人们在将治疗药物穿过血脑屏障(blood-brain barrier, BBB)并送入大脑方面所面临的挑战。为了促进治疗药物成功地递送到大

2021-01-06