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Cell Rep:腸道微生物可以保護<font color='red'>小鼠</font>免受流感病毒感染
研究人員近日在《Cell Reports》雜志上發表報告稱,腸道微生物刺激非免疫肺細胞中的抗病毒信號,以在感染初期抵御流感病毒。增強的基線I型干擾素(IFNα/β)信號驅動了抗病毒反應,減少了小鼠流感病毒復制和體重減輕,但隨著抗生素治療這種保護作用會減弱。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellrepcdwswkybhxsms_1.html
Nature:科學家用CRISPR成功治療肌營養不良癥
來自加拿大、美國和瑞典的一組研究人員發現,在肌營養不良小鼠模型中,編輯一個參與產生促進肌肉力量的蛋白質的基因可以減輕癥狀。在他們發表在《Nature》雜志上的論文中,該小組描述了他們對老鼠的實驗以及他們從中學到的新知識。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturekxjycrisprcgzl_1.html
Cell Metab意外發現:胰腺癌可能是胰島素水平過高導致!
不列顛哥倫比亞大學的科學家首次證明了高胰島素水平和胰腺癌之間的因果關系。在近日發表在《Cell Metabolism》雜志上的一項研究中,研究人員降低了易患胰腺癌小鼠的胰島素水平,發現這些低水平的胰島素可以保護小鼠不患胰腺癌。這些發現為早期發現和預防人類胰腺癌提供了希望。[查看]
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Nature突破:腸道微生物可能會影響ALS的進程
魏茨曼科學研究所的研究人員在老鼠身上進行的研究發現,腸道微生物(統稱腸道微生物群)可能會影響肌萎縮側索硬化癥(ALS)的進程,也被稱為盧伽雷氏癥。研究人員發現,小鼠接受了某些腸道微生物株或已知由這些微生物分泌的物質后,一種類似ALS的疾病的進展變慢,初步結果表明,該菌群調節功能的發現可能適用于ALS患者,相關研究成果于近日發表在《Nature》上,題為"Potential roles of gut microbiome & metabolites in modulation of murine ALS"。[查看]
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Cell Stem Cell:警惕!低劑量的輻射有利于具有癌變能力的細胞生長增殖!
威康桑格研究所和劍橋大學的研究人員研究了低劑量輻射對小鼠食道的影響。科學家們發現,相當于三次CT掃描的低劑量、被認為是安全的輻射會使得能夠致癌的細胞在健康組織中比正常細胞具有競爭優勢。研究小組發現,低劑量的輻射會增加p53突變細胞的數量,這是一種眾所周知的與癌癥相關的基因變化。然而,在放療前給小鼠服用抗氧化劑促進了健康細胞的生長,從而取代了p53突變細胞。相關研究結果于近日發表在《Cell Stem Cell》上。[查看]
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Immunity重大突破!科學家在心包液中發現可以修復損傷心臟的全新細胞!
卡爾加里大學的研究人員首次發現,在心臟周圍的囊內發現的心包液中有一種此前未被識別的細胞群,Gata6+心包腔巨噬細胞,可以幫助治愈小鼠受損的心臟。研究人員也在心臟受傷的人的心包中發現了同樣的細胞,這證實了這種修復細胞有望為心臟病患者提供一種新的治療方法。[查看]
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年輕血液中的突觸增強因子有望讓年老<font color='red'>小鼠</font>返老還童
在一項新的研究中,來自美國斯坦福大學的研究人員在年輕小鼠的血液中發現突觸增強因子。相關研究結果近期發表在PNAS期刊上。在這篇論文中,他們研究了來自年輕小鼠的血液在被注入到年老小鼠體內時所產生的恢復青春的效果,以及他們從中學到的知識。[查看]
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Nat Commun:阿爾茲海默癥病理蛋白與<font color='red'>小鼠</font>的細胞死亡有關
一種與阿爾茨海默病(AD)有關的新蛋白質已被日本理化研究所腦科學中心(RIKEN CBS)的研究人員發現。CAPON可能促進兩個最著名的AD罪魁禍首--淀粉樣斑塊和tau病理之間的聯系,二者的相互作用會導致腦細胞死亡和癡呆癥狀。這一最新發現來自RIKEN CBS的Takaomi Saido小組,他們使用了一種新穎的小鼠AD模型,這項研究發表在《自然通訊》雜志上。[查看]
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細菌劫持免疫細胞
沙門氏菌可劫持免疫細胞,并利用它們在體內傳播。針對小鼠細胞進行的實驗表明,這種細菌通過擾亂腸道內的電信號達到這一目的。相關成果日前發表于美國《科學公共圖書館·綜合》。[查看]
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J Bio Chem:突破!綠茶、胡蘿卜中的關鍵成分可以逆轉阿爾茲海默癥!
來自南加利福尼亞大學(USC)的研究人員表示,含有綠茶和胡蘿卜中某些物質(沒食子兒茶素沒食子酸酯,Epigallocatechingallate,EGCG 和 阿魏酸,FA)的飲食可以逆轉小鼠的阿爾茲海默癥樣癥狀,而這些小鼠攜帶基因突變,本應該患上阿爾茲海默癥。[查看]
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Nat Commun:如何延年益壽?抑制關鍵蛋白的表達改善機體自噬機制或能實現!
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,研究人員通過研究發現,在線蟲、果蠅和小鼠組織中,Rubicon的表達水平會以一種年齡相關的方式增加。[查看]
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重磅!科學家在<font color='red'>小鼠</font>體內成功制造出可供移植的功能性B細胞
近日,一項刊登在國際雜志Stem Cell Reports上的研究報告中,來自McGovern醫學院的科學家們通過研究發現,由小鼠胚胎干細胞衍生的功能性B-1細胞在移植到小鼠機體后能長期植入并分泌天然抗體,研究者非常感興趣研究多能干細胞產生的B-1細胞,因為其能作為一種新型療法來治療多種免疫性障礙。[查看]
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研究揭示成體Sca1+心臟干細胞的分化潛能
在該項工作中,研究人員利用特異性標記心臟Sca1+干細胞的Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心臟干細胞在正常生理和心臟損傷模型中能轉分化為心臟內皮細胞和成纖維細胞,不轉分化為心肌細胞。該研究揭示了Sca1+心臟干細胞的轉分化潛能,有助于研究人員進一步深入了解成體心臟中Sca1+干細胞的作用,為心血管再生醫學研究提供新的思路。[查看]
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腸道菌群再顯神功,竟可保護心臟!
近期,國際著名心血管雜志、美國心臟協會期刊《Circulation》發表一項研究,給高血壓模型小鼠口服丙酸鹽,可通過調節免疫、改善系統性炎癥,減輕高血壓造成的心血管損傷。而腸道菌群分解膳食纖維可以生成丙酸鹽。[查看]
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科學家發現第一次細胞命運決定的新模式
一個哺乳動物個體有超過200種不同的細胞類型,而所有的細胞類型都由一個初始細胞——受精卵,不斷地分裂和分化形成。在受精卵的分裂和發育過程中,第一次細胞命運的選擇發生在什么時期?這一選擇是如何發生的?近日,中科院動物所周琪課題組與李偉課題組合作發現小鼠發育過程中第一次細胞命運決定事件在2-細胞胚胎時期就發生的運作機制。該研究于12月13日在線發表于《細胞》雜志。[查看]
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