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《Cell》與帕金森病相關的蛋白質聚集的新<font color='red'>機制</font>
熊本大學的一組研究人員發現了導致神經退行性疾病(如帕金森病)的有害蛋白質聚集體形成的突破性機制。由Norifumi Shioda教授和Yasushi Yabuki副教授領導的研究小組首次發現,一種名為G-四重復合物(G4s)的獨特RNA結構在促進α-突觸核蛋白(一種與神經變性相關的蛋白質)的聚集中起著核心作用。通過證明抑制G4組裝可能潛在地阻止突觸核蛋白病的發生,這一發現將G4定位為這些疾病早期干預的有希望的靶點。[查看]
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《Cell》癌細胞逃避免疫反應新<font color='red'>機制</font>被發現了:它們能抑制核糖體功能
來自荷蘭癌癥研究所的一個研究小組發現了癌細胞用來實現免疫逃避的一種新機制。他們的研究發表在10月22日的權威雜志《Cell》上,揭示了癌細胞如何干擾核糖體功能,影響免疫反應并導致免疫逃逸。[查看]
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PNAS:有缺陷的DNA修復<font color='red'>機制</font>與亨廷頓氏病
麥克馬斯特大學的研究人員發現,亨廷頓舞蹈癥患者體內突變的蛋白質不能像預期的那樣修復DNA,從而影響了腦細胞自愈的能力。這項研究于2024年9月27日發表在美國國家科學院院刊上,發現亨廷頓蛋白有助于產生對修復DNA損傷很重要的特殊分子。這些分子被稱為Poly [ADP-ribose],聚集在受損的DNA周圍,像一張網一樣,吸引修復過程所需的所有因素。[查看]
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《Science》突破性發現:腸道細菌操控宿主免疫,科學家揭示IgA降解細菌
最近,科學家們在《自然》雜志上發表的一項研究中,揭示了腸道細菌與宿主免疫系統之間一種前所未知的相互作用。研究指出,腸道細菌不僅能影響免疫系統的功能,而且某些細菌還能降解免疫球蛋白A(IgA),這種機制在腸道微生物研究中尚屬首次發現。[查看]
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《Cell》核自噬——癌癥治療中關鍵的DNA修復<font color='red'>機制</font>
研究人員在《Cell》雜志上報道了他們的發現,他們描述了DNA修復的一個新過程,在這個過程中,細胞從細胞核中去除有害的DNA蛋白損傷,確保其遺傳物質的穩定性,促進細胞存活。研究小組稱這種新過程為核噬。核自噬是一種天然的細胞清潔機制,被稱為自噬,是修復DNA和確保細胞存活所必需的。它涉及一種稱為TEX264的常見表達蛋白。[查看]
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Science:嗎啡緩解疼痛的<font color='red'>機制</font>
在《科學》雜志上發表的一項研究中,卡羅林斯卡學院的研究人員描述了嗎啡緩解疼痛背后的神經過程。這是有價值的知識,因為這種藥物有很嚴重的副作用。[查看]
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Cell新研究直面挑戰:揭開GlycoRNA的面紗——它們確實存在
發表在《細胞》雜志上的一項新研究中,Flynn和他的同事發現了RNA與N-glycans連接的機制。在這項研究之前,已知只有蛋白質和脂質與聚糖結合。Flynn團隊現在將RNA添加到這個列表中,這一發現對理解細胞生物學具有重要意義。他說:“我們的工作證明,實際上有三類糖綴合物:蛋白質、脂質和RNA。”這一發現不僅擴大了已知糖綴合物的范圍,而且為研究這些糖RNA的功能開辟了新的途徑。[查看]
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《Nature》在線粒體中發現新<font color='red'>機制</font>
病童醫院(SickKids)的研究人員報告說,線粒體修復依賴于一種新發現的循環機制。他們的研究表明,線粒體可以回收局部損傷,去除被稱為嵴的受損褶皺,嵴中含有產生能量所需的蛋白質和分子。研究人員認為,這種機制可以為線粒體功能障礙的診斷和治療提供未來的目標,包括感染、脂肪肝、衰老、神經退行性疾病和癌癥。[查看]
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Nature顛覆傳統的觀點:狼瘡腎損傷的驚人<font color='red'>機制</font>
一個由柏林領導的研究小組發現了狼瘡患者嚴重腎損傷的關鍵調節因子。狼瘡是一種自身免疫性疾病,全球約有500萬人受到影響,其中大多數是年輕女性。一種小的、特殊的免疫細胞群——被稱為先天淋巴樣細胞(ILCs),引發了一系列的影響,導致有害的腎臟炎癥,也被稱為狼瘡腎炎。[查看]
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Science突破性研究揭示了TIP60在DNA通路和疾病<font color='red'>機制</font>中的作用
來自勞倫斯伯克利國家實驗室(伯克利實驗室)、加州大學伯克利分校、系統生物學研究所和拉瓦爾大學的研究人員現在對產生包裝DNA通路的蛋白質復合物TIP60有了更好的了解。了解TIP60的詳細結構和行為可以幫助我們深入了解該蛋白復合物發揮作用的不同疾病,如阿爾茨海默氏癥和各種癌癥。這項研究發表在8月1日的《科學》雜志上。[查看]
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Cell子刊:獨特的<font color='red'>機制</font>保護胰腺細胞免受炎癥的影響
科隆大學的研究人員揭示了一種保護胰腺β細胞的機制,這種細胞對胰島素的產生至關重要,可以防止炎癥細胞死亡。本研究探討受體相互作用蛋白激酶1 (receptor-interacting protein kinase 1, RIPK1)在調節β細胞存活中的作用。[查看]
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糖尿病細胞核受體
核受體及其他受體參與碳水化合物代謝、脂質代謝、免疫和炎癥的信號通路,是糖尿病研究的對象之一。了解各種受體如何參與糖尿病發病機制以及由此導致的并發癥,有望為新療法的研發提供新方向。[查看]
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《Nature》新發現揭示了DNA修復途徑的關鍵過程
這項工作揭示了我們最重要的DNA修復系統之一如何識別DNA損傷并啟動修復的基本機制,多年來一直困擾著研究人員。利用尖端成像技術可視化這些DNA修復蛋白如何在單個DNA分子上移動,并用電子顯微鏡捕捉它們如何“鎖定”特定的DNA結構,這項研究為更有效的癌癥治療開辟了道路。[查看]
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一個核仁小分子RNA在調節細胞衰老的作用:SNORA13是多種衰老必需的
細胞衰老是一把“雙刃劍”,細胞衰老對人類健康和疾病的廣泛影響強調了全面了解驅動這一關鍵應激反應途徑的分子機制的重要性。由德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員領導的一個研究小組發現了一種細胞調節衰老的新方法,發表在《Cell》雜志上的這一發現,可能有一天會導致對各種與衰老相關的疾病的新干預,包括神經退行性疾病、心血管疾病、糖尿病和癌癥,以及對一系列被稱為核糖體病的疾病的新療法。[查看]
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抗小鼠CD40單抗(FGK45) anti-CD40 (mouse), mAb (FGK45)
CD40屬于腫瘤壞死因子受體超家族,并且在介導多種免疫和炎癥反應,如T細胞依賴性抗原種類轉換、記憶B細胞發育與淋巴母細胞中心形成中是必不可少的。CD40-CD40L的相互作用對于淀粉樣蛋白誘導的小膠質細胞激活是必需的。因此,這也被認為是阿爾茨海默病發病機制的早期事件。CD40由抗原呈遞細胞組成性表達,包括樹突細胞、B細胞和巨噬細胞。與其在正常細胞上的廣泛表達一致,CD40在多種腫瘤細胞上均有表達,包括非霍奇金淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤、骨髓瘤和鼻咽癌、膀胱癌、子宮頸癌、腎癌和卵巢癌等。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/anti-CD40mAb_1.html
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