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PNAS:Wnt途径可促进听觉祖细胞发育

内耳毛细胞是听觉感受系统中必不可少的成员,毛细胞的缺失或损伤会造成听力障碍,在哺乳动物,毛细胞被认为是不可再生的,而在非哺乳的脊椎动物中,比如鸟类和两栖动物,支持细胞能促进毛细胞的再生。 以前的研究表明,虽然感觉上皮是没有分裂能力的组织,但其中有一部分细胞通过体外培养可以像听觉祖细胞一样分化为毛细胞。

2012-05-25

Plant Cell:林金星等在拟南芥中发现脂筏蛋白介导胞吞的新途径

脂筏(lipid rafts,membrane rafts)是质膜上富含固醇类和鞘脂类的微结构域,大小10-200nm,是一种高度动态的结构。目前,植物细胞脂筏的研究主要集中在对一些蛋白和脂类成分的分析鉴定上,而缺乏对其功能和分子机制的研究。 中科院植物研究所林金星研究组及其合作者应用分子生物学、细胞生物学并结合遗传学的方法,对拟南芥脂筏标记蛋白Flot1介导的胞吞过程进行了活体动态分析。

2012-11-19

Nature:英国发现恶性疟原虫有效干预途径

抗疟药物通常只对部分种类的疟原虫有效,这是疟疾防治一直以来的难题。英国研究人员日前在破解这一难题方面取得进展,他们发现了一种对所有恶性疟原虫都有效的治疗途径。 英国桑格研究所等机构研究人员在《自然》杂志网站上报告说,他们发现疟原虫在人体血液中入侵红细胞的时候,红细胞上一种名为basigin的蛋白质和疟原虫表面一种名为PfRh5的蛋白质之间的联系是至关重要的,如果用药物阻碍它们之间建立联系...

2012-11-18

Devel Cell:研究者揭示细胞如何交流来激活Notch信号途径

在多细胞形成组织的时候,细胞之间会进行交流从而做出决定:细胞将会形成什么样的组织。Notch信号系统使得血液中各种类型的细胞间进行直接的交流。近日,来自加州大学洛杉矶分校癌症中心的科学家首次揭示了细胞间相互反应产生的机械应力对于Notch信号系统的程序化至关重要。 这项研究之前,有研究推测基于Notch途径的细胞间可以互相牵拉,打开并且激活Notch途径。

2012-11-18

The Plant Cell:张跃林等揭示MEKK1-MKK1/MKK2-MPK4蛋白激酶通路调控途径

2012年5月29日,北京生命科学研究所张跃林实验室在The Plant Cell杂志上在线发表题为“The MEKK1-MKK1/MKK2-MPK4 Kinase Cascade Negatively Regulates Immunity Mediated by a Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase in Arabidopsis”的文章

2012-06-01

:Wnt/Snail信号途径在肿瘤中的新功能

Wnt信号通路在胚胎发育中发挥重要作用,而它的失调可导致多种恶性肿瘤。Wnt信号通路可介导Snail依赖的上皮-间叶组织转变(EMT)。而EMT可导致肿瘤的侵袭和转移。5月25日Cancer Research 杂志在线发表了Su Yeon Lee等人的研究论文揭示了Wnt/Snail肿瘤发生和发展中的新功能。

2012-11-18

J Neuro:新途径揭示大脑对可卡因成瘾机制

耶鲁大学等处的科学家研究发现,当青少年第一次接触可卡因的时候,大脑就会发射出一种强烈的防御反应,来最大程度的降低药物的效应;近日,来自耶鲁大学研究小组的两项最新研究发现了一个关键基因,该基因可以调节青少年的这种效应,而且可以剧烈干扰这种效应,而且增加小鼠对可卡因的敏感性。 这些新的研究发现可以帮助我们理解,在青少年时候便开始使用可卡因的人为什么药物成瘾和滥用的风险增加的如此明显。

2012-11-18

Immunity:揭示SOCS3抑制JAK2途径机制有助治疗血液疾病

来自澳大利亚沃尔特与伊丽莎医学研究所(Walter and Eliza Hall Institute)的科学家揭示关于免疫系统中细胞信号传导如何受到控制的新细节,而且鉴定出这种过程中潜在性新治疗靶标以便用来开发治疗严重性血液异常疾病的方法。

2012-11-18

发现小分子RNA靶基因介导植物抗热途径新机制

4月11日,中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所何玉科研究组在Plant Cell 杂志上在线发表题为HEAT-INDUCED TAS1 TARGET1 Mediates Thermotolerance via HEAT STRESS TRANSCRIPTION FACTOR A1a–Directed

2014-04-22

PNAS:科学家发现新可代替mTOR的调控蛋白生产的途径

技术和科学发现的偶然组合,再加上一种预感,使得美国匹兹堡大学癌症研究所(UPCI)的研究人员揭示先前未被发现的一个的生物途径,可能部分解释了为何癌症细胞如此快速增长。一个众所周知的癌症蛋白—mTOR,以前被认

2015-04-15