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:分子辅助杜氏肌营养不良症的反义疗法

研究人员发现了一种可使针对杜氏肌营养不良症的反义寡核苷酸疗法变得更为有效的辅助药物。一种联合疗法可显着地减缓该肌肉消耗性疾病的进展,这种疾病使得大多数的患者在12岁时就坐上了轮椅。在罹患肌营养不良症的人中,反义寡核苷酸疗法被用来修补基因剪接体系并跳过一个叫做外显子的蛋白编码基因。外显子跳读纠正了一个受到破坏的读码框并恢复了抗肌萎缩蛋白的生产。

2012-12-13

PNAS:修改肌营养相关蛋白治疗肌肉萎缩症

2012年12月8日讯 /生物谷BIOON/ --在美国大约有250,000人患有肌营养不良症,三年前,密苏里州大学科学家们发现了一个分子化合物,对治疗疾病是至关重要的,但他们不知道如何使化合物结合肌肉细胞。在一项新的发表在PNAS杂志上的研究中,MU学校医学院科学家Yi Lai和Dongsheng Duan已经解决了部分难题,最终可能导致出现潜在的治疗疾病策略。

2012-12-10

Diabetes:中科院营养所林旭组在2型糖尿病遗传易感基因研究方面取得重大进展

新发现2型糖尿病易感基因位点连锁不平衡结构图(LD) 近日,国际糖尿病研究领域权威杂志Diabetes《糖尿病学》在线发表了迄今为止在中国汉族人群中所开展的最大规模的2型糖尿病全基因组关联研究,研究样本达到4万3千多人。

2012-11-19

:四种细胞与脑脊液联合培养液中神经营养因子的表达

一项关于“Secretion of nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, and glial cell-line derived neurotrophic factor in co-culture of four cell types in cerebrospinal fluid-containing medium ”的研究

2013-01-08

Arch Gen Psychiat:脑源性神经营养因子基因缺失与精神疾病和肥胖相关

2012年10月9日 电 /生物谷BIOON/ --近日,麦吉尔大学研究人员发现人类基因组中的一小块区域在精神疾病和肥胖的发生发展过程中起到了重要作用。研究指出了脑源性神经营养因子的基因缺失与情绪和焦虑有关,脑源性神经营养因子是神经系统的生长因子,其在大脑发育中起着至关重要的作用。

2012-10-10

雅培(Abbott)在印度开设首个营养学研发中心

2012年6月4日,雅培(Abbott)公司与Biocon公司旗下Syngene公司合作,在印度开设了首个营养学研发中心。该研发中心落成于班加罗尔,重点放在印度民众能负担得起的营养产品,加速雅培营养产品组合在印度的扩张。 超过50名研究人员和科学家将在该中心工作。 该研发中心,将利用当地的专业知识,从产品设计、开发、递送等方面开发针对印度当地民众的营养产品,重点为孕产妇、儿童及糖尿病护理产品。

2012-06-06

NRR:鞘内注射脑源性神经营养因子缓释纳米粒可治疗急性重度马尾综合征

《中国神经再生研究(英文版)》杂志在2013年1月第3期出版的一项关于“Changes in compressed neurons from dogs with acute and severe cauda equina constrictions following intrathecal injection of brain-derived neurotrophic factor nanosp

2013-02-24

Science:对海绵状脑白质营养不良症的基因疗法

来自一个进行了长达10年的临床试验的新结果指出,基因疗法是罹患海绵状脑白质营养不良症(Canavan Disease)儿童的一个可行的治疗选项,该疾病是一种出生时便开始的神经退行性疾病。罹患海绵状脑白质营养不良症(Canavan Disease)的人缺乏天冬酰转移酶(aspartoacylase enzyme),它是由ASPA基因产生的。没有这种酶,他们无法在脑中分解N-乙酰基天冬氨酸或NAA。

2012-12-20

Curr Biol:植物"营养基因"——给农作物种子增产与食品安全带来希望

华威大学(又称沃里克大学,University of Warwick)的科学家们已经发现了一个"营养基因",这个基因控制营养素从植物到种子的转移--这是可以帮助增加全球食物产量的关键一步。 本研究,由华威大学主持,并与牛津大学及农业生物技术研究公司Biogemma合作,已第一次确定一个名为Meg1的基因,此基因在玉米植株中调节从母代到子代的最佳营养量。

2012-02-10

Nature:通过对运输蛋白的控制来选择营养

当一个自己喜欢的碳来源存在时,细菌会利用一个被称为“碳分解代谢物抑制”(CCR) 的系统来使在对自己不太喜欢的碳来源的利用中所涉及的蛋白的合成和活动停止。在大肠杆菌中,葡萄糖特定的磷酸转移酶系统 enzyme IIA (EIIAGlc)是这一控制系统的核心;当环境中有葡萄糖时,其他糖(如麦芽糖)的运输便会被停止。

2013-07-18