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Neuron:改寫教科書!溶酶體參與細胞結構重建!
一項關于溶酶體的新發現顛覆了我們對這個細胞廢物加工廠的認識,同時還顛覆了我們對機體組織形成及重塑方式的認識,這項研究成果近期發表在《神經元》雜志上。[查看]
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Anal Chem:新方法對核酸擴增反應進行高靈敏度檢測
在一項新的研究中,來自美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員展示了利用一種將pH不敏感性參考場效應晶體管(REFET)與微加工固態準參考電極(QRE)相配套使用的方法能夠檢測實時的pH變化。最終的結果是研究人員開發出一種0.18μm的絕緣體硅片鑄造的傳感器,這種傳感器利用鉑QRE建立一種pH敏感的流體門控電勢,并且利用一種聚氯乙烯(PVC)膜REFET能夠基于pH變化對環介導等溫擴增(LAMP)進行檢測。[查看]
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Nature:體重超重影響DNA甲基化
在假期你增加的額外體重將不僅出現在你的臀部,而且也會影響你的DNA。這是德國亥姆霍茲慕尼黑中心合作的一項大規模國際研究的結果。它表明較高的身體質量指數(BMI)會導致人基因組中將近200個位點發生表觀遺傳變化,從而影響基因表達。[查看]
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Nanomedicine:外泌體的粒子分布影響細胞對外泌體的攝取
12月16日,來自意大利烏迪內大學的研究人員利用從高分級膠質瘤患者分離的膠質瘤相關干細胞的上清液,比較了超高速離心和基于聚合物沉淀方法。研究人員確定了純化后的粒度分布,及其與培養的膠質母細胞瘤細胞的攝取、增殖和遷移的相關性。研究結果表明,基于聚合物的沉淀表現出更小的粒度分布、更快的目標細胞攝取和增加細胞遷移能力。[查看]
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重磅:科學家首次發現腸道微生物分泌蛋白可以提高胰島素水平
近日,俄勒岡大學的著名生物學家Karen Guillemin教授團隊的研究人員,又給我們帶來了一個珍貴的研究成果。她們發現β細胞的生長分裂可能是由腸道微生物控制的(Hill, Franzosa et al. 2016)[查看]
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中國學者發現磷酸化p38α在蛋白酶體損傷中對細胞存活的重要作用
近日,國際神經生物學重要學術期刊Molecular Neurobiology在線發表了中科院上海生命科學研究院/上海交通大學醫學院健康科學研究所樂衛東研究組的最新研究成果,揭示了磷酸化p38α在蛋白酶體損傷中對細胞存活的重要作用。[查看]
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Lancet Neurol:科學家有望開發出首個治療阿爾茲海默病的疫苗
刊登于國際雜志The Lancet Neurology上的一項研究報告中,來自瑞典卡羅琳學院的研究人員通過研究開發了一種新型疫苗,其能夠刺激特殊抗體的產生,隨后產生的抗體就能夠特異性地靶向作用病理狀態的tau蛋白[查看]
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Nat Chem Biol:靶向性癌癥療法取得突破性進展
真正的靶向性癌癥療法的最大挑戰就是癌癥對免疫系統的抑制,近日來自美國西北大學的研究人員通過研究開發了一種新方法,其能夠對免疫細胞進行“重新布線”來逆轉免疫系統被抑制的狀態[查看]
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膜蛋白提取去垢劑--十二烷基-β-D-麥芽糖苷
十二烷基-β-D-麥芽糖苷 (N-Dodecyl-β-D-maltoside, DDM),是一種非離子型去垢劑,屬于烷基糖苷類非離子型表面活性劑。DDM常用來抽提和溶解蛋白質,穩定酶活性和激發酶以及膜研究。 化學諾貝爾獎得主米歇爾教授指出:“絕大多數疾病都是由某一特定的膜蛋白缺陷引起的,現在市場上銷售的80%的藥物都是針對膜蛋白的。” DDM優勢: ²        DDM高效分離保留活[查看]
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我國科學家發明病毒直接轉化疫苗新技術
國際頂級期刊《Science》發表了北京大學藥學院天然藥物及仿生藥物國家重點實驗室主任周德敏教授/張禮和院士課題組的突破性研究進展,他們以流感病毒為模型,發明了人工控制病毒復制從而將病毒直接轉化為疫苗的技術,該研究成果被稱為是一種“革命性”或“顛覆性”的發現[查看]
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重磅!開發出首個有望治療一氧化碳中毒的蛋白分子
在一項新的研究中,來自美國匹茲堡大學和維克森林大學的研究人員開發出一種逆轉小鼠一氧化碳(CO)中毒的蛋白,這一發現可能潛在地導致在人體中為這種經常致命性的中毒開發出首個解毒劑。[查看]
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MIT神經學大牛關于阿爾茨海默病的超級顛覆<font color='red'>研究</font>
《自然》刊登了MIT神經科學Picower教授、Picower研究所主任Li-Huei Tsai博士團隊的研究論文,Tsai博士團隊用特殊頻率的LED燈消除了小鼠大腦里的阿爾茨海默病的β淀粉樣蛋白[查看]
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EBiomedicine:鑒定出預測腦癌預后的生物標志物SHOX2
在一項新的研究中,來自美國德州大學西南醫學中心的研究人員發現神經膠質瘤---一種常見的腦癌類型---的一種新的生物標志物。這種生物標志物能夠有助醫生確定神經膠質瘤的侵襲性和可能最終有助確定最好的治療方案。相關研究結果發表在2016年11月那期EBiomedicine期刊上[查看]
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PNAS:科學家開發出制造高效流感疫苗的新型有效方法
日前,一項發表在國際雜志PNAS上的研究報告中,來自威斯康星-麥迪遜大學獸醫學院的研究人員通過研究開發了一種新技術,該技術能夠改善保護機體免于B型流感病毒感染的疫苗的開發。這項最新技術利用了B型流感疫苗病毒的“骨干”(backbone),其能夠幫助疫苗制造者利用哺乳動物細胞培養液制造出較高水平的病毒疫苗,這明顯優于利用雞胚制造出的疫苗。同時研究者還能夠利用這種病毒“骨干”作為模板添加疫苗-病毒-特殊的組分,從而就能夠為人體提供抵御所有B型流感病毒譜系的保護作用。[查看]
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硅和碳首次借助天然酶“聯姻”
據《Nature》雜志網站11月24日報道,美國科學家發現,在一種天然酶的作用下,當活體大腸桿菌細胞被“喂食”合適的含硅化合物時,其內部可形成碳—硅鍵。這是科學家首次證明有機生物體能讓硅碳結合。除有助新藥研制外,該研究還有助于解答生物進化過程為何對硅視而不見的問題。[查看]
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