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Nature:在脊椎动物胚胎的早期阶段,上皮细胞吞噬可快速清除有缺陷的细胞

2021年2月15日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自西班牙巴塞罗那科学技术学院和庞培法布拉大学等研究机构的研究人员揭示新形成的胚胎会清除垂死的细胞,以最大限度地提高其生存机会。这是迄今为止在脊椎动物中发现的先天免疫反应的最早表现。这些发现可能有助于未来的努力,以理解为什么一些胚胎在发育的早期阶段未能形成,并导致新的临床努力,以治疗不孕症或早

2021-02-15

JEM:科学家首次揭示肠道上皮细胞调节T细胞分化的分子机制

2021年2月9日 讯 /生物谷BIOON/ --肠道中含有大量免疫细胞,由于其会持续暴露于多种抗原中,比如细菌和食物等,因此肠道免疫细胞的合适诱导在肠道稳态中国扮演着关键角色。近日,一项刊登在国际杂志Journal of Experimental Medicine上的研究报告中,来自浦项科技大学等机构的科学家们通过研究首次揭示了通过小肠上皮细胞(IEC)来

2021-02-09

Nature子刊报道新型工程T细胞,“击退”上皮癌疗效显著

  基因工程T细胞疗法是一种新兴的癌症治疗策略,已用于部分血液系统恶性肿瘤的治疗,并可能对更多的恶性肿瘤具有疗效。但是,关于工程化T细胞治疗在上皮癌中应用的安全性和临床效应的研究较少。与人乳头瘤病毒(HPV)相关的恶性肿瘤是典型的上皮癌,包括宫颈癌、口咽癌、肛门癌、外阴癌、阴道癌和阴茎癌。它们均表达HPV E7抗原,有助于恶性转化和癌细胞

2021-02-22

mBio:靶向上皮细胞有助于治疗COVID-19

对于患有严重肺部疾病的COVID-19患者,靶向内皮细胞(包括调节呼吸道和血液之间的氧交换的血管壁细胞)可能是恢复正常肺功能的一种新颖方法。该假设源自于Stony Brook大学微生物学和免疫学系研究人员的一项研究,该研究发表在美国微生物学会的主要期刊《mBio》上。

2020-12-17

当隐孢子虫入侵时,肠上皮细胞通过受体NLRP6发出危险警报

2020年12月30日讯/生物谷BIOON/---为了有效地对抗感染,身体首先要感知到自己遭受入侵,然后受影响的组织必须发出信号,聚集资源来对抗入侵者。了解更多关于这些病原体识别和反应的早期阶段,可能会在预防感染或治疗因免疫力过度活跃而导致的炎症性疾病时,为科学家们提供至关重要的线索。这就是来自美国宾夕法尼亚大学兽医学院的研究人员领导的一项新研究背后的意图,

2020-12-30

科学家有望利用视网膜色素上皮细胞来治疗人类失明症!

2021年1月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自西奈山医院等机构的科学家们通过研究发现,将来自人类尸体的视网膜细胞(retinal cells)移植到灵长类动物模型的眼睛后,这些视网膜细胞竟然能够得以存活,这一研究突破有望未来帮助研究人员开发治疗人类失明症的新型细胞疗法。视网膜

2021-01-18

Cell Stem Cell:新研究揭示新冠病毒主要感染大脑中的脉络丛上皮细胞

2020年12月14日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,美国桑福德-伯纳姆-普利贝斯医学发现研究所细胞生物学家Anne Bang及其团队研究SARS-CoV-2如何影响大脑。相关研究结果近期发表在Cell Stem Cell期刊上,论文标题为“Human Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Cells and

2020-12-14

Nat Neurosci:揭示新冠病毒通过入侵粘膜中的神经细胞进入大脑

2020年12月1日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自德国柏林夏里特医学院的研究人员利用死后组织样本,研究了新型冠状病毒SARS-CoV-2能够进入COVID-19患者大脑的机制,以及一旦这种病毒进入大脑,人体免疫系统如何加以应对。他们发现SARS-CoV-2通过嗅粘膜(olfactory mucosa)中的神经细胞进入大脑。此外,他们首次能

2020-12-01

结肠上皮细胞的 “守门人”:巨噬细胞阻止其对真菌代谢毒物吸收

肠道不断暴露于食物以及共生菌群,因此肠道屏障的维持至关重要。肠道屏障还需要控制营养物质、电解质和水的吸收,限制有毒物质摄取。因此,肠道屏障破坏会导致多种疾病发生。远端结肠对于液体吸收尤为重要,以使粪便脱水固化,而且远端结肠会面对更多的微生物,包括细菌、真菌和病毒等。真菌在远端结肠中丰度更高,其代谢产物可以触发肠道上皮细胞凋亡。因此结肠黏膜组织需严格调控微生物

2020-11-09

研究发现细胞套亡通过p53信号对抗上皮细胞基因组不稳定性新机制

 有丝分裂(mitosis)是动物细胞的基本分裂形式,该过程受到严格调控,以保证产生正常子代细胞,进而维持细胞的更新换代和人体的生长发育。当有丝分裂发生异常时,通常会激活细胞纺锤体组装检查点(spindle assemble checkpoint, SAC)【1】,延缓有丝分裂以修复异常。然而,一些细胞会“逃过”该监视过程分裂产生非整倍体子代细胞(

2020-11-10