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Nature:鉴别出结核分枝杆菌抑制宿主机体免疫力的新型分子机制

2020年1月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“Host-mediated ubiquitination of a mycobacterial protein suppresses immunity”的研究报告中,来自中国同济大学医学院等机构的科学家们通过研究发现,宿主介导的分支杆菌蛋白泛素化或能抑制机体免疫力

2020-01-18

PLoS Genet:鉴别出一种有效抑制黑色素瘤生长和扩散的关键分子

2020年1月18日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,一项刊登在国际杂志PLoS Genetics上的研究报告中,来自巴斯大学的科学家们通过研究发现了一种特殊分子,其或能有效抑制黑色素瘤的生长;尽管该项研究尚处于早期阶段,但相关研究结果或能帮助科学家们开发新方法来抵御黑色素瘤等多种类型的癌症。图片来源:Wikipedia/CC BY-SA 3.0IncR

2020-01-19

鉴别出能将寿命延长500%的新型信号通路!

2020年1月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自中国南京大学等机构的科学家们通过研究发现了一种负责长寿的协同细胞通路,其或能将线虫的寿命延长5倍,线虫是一种用作衰老研究的动物模型。图片来源:MDI Biological Laboratory研究者表示,寿命的增加相当于人类能存活400或5

2020-01-15

Nat Genet:科学家鉴别出恶性胰腺癌亚型新亚型

2020年1月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自加拿大安大略省癌症研究所等机构的科学家们通过研究鉴别出了新型的胰腺癌亚型,深入理解这类胰腺癌的发病机制或有望帮助开发新型治疗手段并改善这种致死性疾病患者的临床预后状况。图片来源:OICR这项研究中,研究人员进行了迄今为止最全面的胰腺癌

2020-01-15

Nat Microbiol:科学家在致病菌感染过程中鉴别出新型microRNAs的功能

2020年1月10日 讯 /生物谷BIOON/ --microRNAs是一种并不会编码蛋白的小型RNA分子,然而其却发挥着多种至关重要的作用,比如其能充当基因表达的调节子,因此microRNAs成为了科学家们关注的焦点,尽管其拥有成千上万中不同的序列,但在大多数情况下,每一种microRNA所扮演的角色对于科学家们而言仍然是未知的。图片来源:Ryan Jef

2020-01-12

Nature:科学家鉴别出引发儿童肾脏癌症的新型机制

2020年1月6日 讯 /生物谷BIOON/ --随着胚胎的发育,细胞就必须学会如何处理其所携带的数千个基因,这就是为何每个细胞都有一个详细的基因表达手册,手册中详细列出了哪些基因应该被激活,激活到什么程度以及何时激活等信息。图片来源:Laboratory of Chromatin Biology and Epigenetics at The Rockefe

2020-01-06

Oncotarget:科学家鉴别出特殊白血病干细胞 有望开发出新型靶向性疗法

2020年1月6日 讯 /生物谷BIOON/ --急性髓性白血病(acute myeloid leukemia)是成年人中最常见的一种白血病,其主要特征为未成熟细胞(成髓细胞)的病理性扩展,这些细胞会侵入骨髓并扩展到血液中,从而影响机体其它健康细胞的产生;尽管患者通常会对基于化疗的治疗手段产生反应,但很多患者最终会出现疾病复发或对疗法表现出一定的耐受性。图片

2020-01-07

浮萍高效氮利用机制和氮条件下高淀粉生物质生产研究取得进展

氮(N)是作物生长最重要的营养素,也是一种重要的资源。自20世纪中叶的绿色革命以来,氮肥被广泛使用以促进作物生长和增加产量。到目前,农业生产中氮的用量已达到1.1亿吨/年。氮肥的过度施用不仅增加了作物生产的成本投入,也直接导致了水体富营养化和空气污染等环境问题。因此,在可持续农业中,优化氮肥用量至关重要。但是,目前主要的谷类作物如小麦、玉米和水稻的氮素利用率

2020-01-03

科学家鉴别出引发癫痫症新的遗传原因

2019年12月20日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,两篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自澳大利亚沃尔特与伊丽莎研究所等机构的科学家们通过研究发现,两种新的基因突变或会诱发一种罕见的癫痫症,相关研究为全球科学家们几十年的努力研究做出了巨大贡献。同时,研究人员还追踪了一种基因突变的起源,即一种5000多年前就已

2019-12-19

Neuron发表论文:“星爆长突细胞”控制细胞命运之路

焰火升空,烟花怦然绽放,照亮了黑夜,也照亮观众的眼眸。能够欣赏光在瞬息间的千百般变化,要感谢我们的视网膜。视网膜上紧凑排列着近百种不同类型的神经细胞,它们连结成复杂的神经网络,飞速传递信号和整合信号,让大脑实时感知到眼睛所见的盛景。在这些视网膜细胞中,有些成对存在的神经元,其中一个在光亮增强时有所反应,另一个在光亮减弱时有所反应,这样的设置对我们感知光的明暗

2019-12-21