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以卫生部:德尔塔毒株致辉瑞新冠疫苗有效率降至39%

以色列卫生部22日发布的数据显示,受变异新冠病毒德尔塔毒株的影响,美国辉瑞新冠疫苗在以色列预防新冠感染的有效率降至39%。以色列卫生部表示,相关数据的收集日期为6月20日至7月17日。最新数据显示,辉瑞疫苗在以色列预防新冠病毒感染的平均有效率为39%,预防有症状感染的有效率为41%,预防感染者发展到入院治疗的有效率为88%,预防重症有效率为91.4%。这个结

2021-07-25

Alzheimer's & Dementia:科学家识别出11个阿尔兹海默病候选遗传突变

2021年7月15日 讯 /生物谷BIOON/ --对高风险谱系的序列数据进行分析是检测罕见易感突变体的有力方法;近日,一篇发表在国际杂志Alzheimer's & Dementia上题为“Analysis of high‐risk pedigrees identifies 12 candidate variants for Alzheimer's

2021-07-15

Theranostics:STK39通过磷酸化增加SNAI1活性促进乳腺癌侵袭转移

Snai1被广泛认为是上皮-间充质转化(EMT)的主要驱动力,与乳腺癌的进展和转移有关。这种致癌作用与翻译后修饰密切相关,特别是磷酸化,它控制其蛋白水平和亚细胞定位。虽然多种激酶参与了SNAI1稳定性的调节,但SNAI1在肿瘤中稳定的确切机制仍未完全阐明。作者的研究表明,STK39是SNAI1稳定性的关键介质,并与促进转移的细胞过程有关,强调STK39-SN

2021-06-25

EMBO J:去泛素化酶USP7的抑制剂或有望作为新型疗法发挥抗癌作用

2021年4月19日 讯 /生物谷BIOON/ --理解控制细胞分裂的组分对于科学家们阐明生命体的工作机制,以及这一微妙过程的改变如何导致诸如癌症等疾病的发生至关重要,而这也正是细胞周期关键调节子的发现和其对癌症等过程的影响。基于稳定p53的能力,去泛素化酶USP7的化学抑制剂目前正在被开发用作新型抗癌药物,无论其活性如何,USP7的抑制剂也会以一种不依赖p

2021-04-19

点石成'基' | RET'燃'起靶药治疗新纪元

2021年3月24日,国家药品监督管理局(NMPA)通过优先审评审批程序附条件批准受体酪氨酸激酶RET(Rearranged during Transfection)抑制剂普拉替尼胶囊(pralsetinib,商品名:普吉华)上市,用于既往接受过含铂化疗的转染重排(RET)基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的治疗。该药品上市为局

2021-03-26

Journal of Parkinson's Disease:帕金森症患者应当接种COVID19疫苗

帕金森氏病(PD)的患者和护理人员已经对COVID-19疫苗在PD及其对症治疗的特定背景下的功效和安全性表示担忧。在刚刚发表在《Journal of Parkinson's Disease》上的评论中,专家从基于证据的角度解决了这些担忧。他们的结论是,除非有特定的禁忌症,否则应建议PD患者使用已批准疫苗进行COVID-19疫苗接种。

2021-02-04

J Crohn's & Colitis :肠道微生物预测肠炎药物治疗效果

在芬兰和全球范围内,炎症性肠病的患病率均显著增加。这些疾病不能完全治愈。

2021-01-28

Alzheimer's & Dementia:警惕!不健康的饮食模式或会降低甚至抵消健康饮食所产生的健康效应!

2021年1月13日 讯 /生物谷BIOON/ --诸如地中海饮食等健康饮食方式常常会给机体健康产生积极性的影响,但在健康饮食中加入不健康的饮食给机体健康所产生的影响,目前研究人员并不清楚;近日,一项刊登在国际杂志Alzheimer's & Dementia上的研究报告中,来自拉什大学医学中心等机构的科学家们通过研究发现,经常摄入不健康的饮食或会减少

2021-01-13

Alzheimer's & Dementia:基因变异影响阿尔兹海默症的发生

迟发性阿尔茨海默氏病(LOAD)是老年人中最常见的痴呆形式,全世界有近4400万人受到影响。尽管进行了数十年的研究,但尚不清楚使个体易患LOAD的遗传因素。随着美国和许多其他发达国家的老年人口不断增长,迫切需要精确的预后生物标记物和可行的治疗选择。除高龄外,载脂蛋白E(APOE)基因的变异也是疾病风险的重要预测指标。携带ε4变异的人罹患阿尔茨海默氏症的风险更

2020-12-10

Stem Cells:我国科学家揭示经过基因改造的人多能干细胞可躲避免疫系统识别,从而为产生通用的'现成'细胞移植物奠定基础

2020年9月23日讯/生物谷BIOON/---人类多能干细胞(hPSC)在再生医学领域很有前途,这是因为它们可以产生身体内的所有其他类型的细胞,而且它们有能力无限增殖。然而,它们的潜力受到身体排斥任何“异体”细胞或组织的倾向的阻碍,这种排斥意味着细胞来自捐赠者而不是患者。这种排斥是由于身体的免疫系统将细胞贴上“外来入侵者”的标签,并启动一系列策略来抵御它认

2020-09-23