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Science:重磅!首次實時觀察到凝縮蛋白擠壓DNA形成環狀結構
引人注目的是,活的細胞當準備分裂時,能夠將一堆雜亂的長達兩米的DNA包裝成整齊的微小染色體。然而,科學家們幾十年來一直對這個過程是如何發生的感到困惑。如今,在一項新的研究中,來自荷蘭代爾夫特理工大學卡夫利研究所和位于德國海德堡的歐洲分子生物學實驗室(EMBL)的研究人員分離出這個過程,拍攝它的影像,并且實時觀察一種被稱作凝縮蛋白(condensin)的蛋白復合物如何纏繞DNA從而擠壓出環狀結構(loop)。通過在DNA長鏈中擠壓出許多這樣的環狀結構,細胞高效地壓縮它的基因組,因此細胞中的基因組能夠均勻分布到它的兩個子細胞中。相關研究結果于2018年2月22日在線發表在Science期刊上,論文標題為“Real-time imaging of DNA loop extrusion by condensin”。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/sciencezbscssgcdnsdb_1.html
兩篇Nature揭示TGF-β促進癌癥逃避免疫檢測
在一項新的研究中,由西班牙ICREA巴塞羅那生物醫學研究所(IRB Barcelona)研究員Eduard Batlle領導的一個研究團隊給出一種解釋:激素TGF-β導致免疫系統不能看見結腸癌細胞[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/lpnaturejstgfcjaztbm_1.html
Cell Stem Cell:突破!新型小鼠模型能夠制造出發綠光的干<font color='red'>細胞</font>!
近日,來自波恩大學的研究人員通過研究開發出了一種新方法能夠特異性地標記多能間質細胞,這些細胞能夠在顯微鏡圖像中顯現綠光;長期以來多能間質細胞一直是醫學研究的熱門話題,如今來自波恩大學的科學家開發出了一種能夠特異性標記干細胞的新方法,這就能夠幫助他們分析多能間質細胞在生物體中的分布模式和功能,相關研究刊登于國際雜志Cell Stem Cell上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellstemcelltpxxxsmx_1.html
Nature:帕金森疾病研究取得重大突破!機體運動或許僅需要“一陣”多巴胺就能開啟!
從早上到晚,我們從來不會停止在正確的時間和速度上來執行機體的動作,但帕金森疾病患者則會失去對機體自愿行動的自然控制能力,帕金森疾病是由制造多巴胺的神經元細胞死亡所誘發的,而神經元位于大腦的黑質區域;近日一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自哥倫比亞大學等機構的研究人員通過研究深入理解了這些神經元所具有的精確正常功能。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturepjsjbyjqdzdtpj_1.html
《Nature》里程碑式突破!檢測<font color='red'>細胞</font>相互作用新方法
在近期發表的這篇《Nature》文章中,Victora團隊利用最新開發的LIPSTIC系統,監測了免疫細胞之間的短暫“邂逅”:一群看起來一樣的細胞,單個細胞偶爾“親吻”另一個細胞,然后“跑開”。為了追蹤細胞的這種瞬時相互作用,Victora實驗室的博后研究員、本文第一作者Giulia Pasqual為細胞的物理接觸結構打上了標簽。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturelcbstpjcxbxhzy_1.html
Diabetes:perilipin 5介導肌肉肝臟對話 影響糖尿病發生
脂滴對于脂代謝調節至關重要,脂代謝失調會促進一些疾病的發生,其中包括2型糖尿病。在最近一項發表在國際學術期刊Diabetes上的研究中,來自澳大利亞莫納什大學的研究人員構建了肌肉特異性敲除脂滴相關蛋白perilipin 5的小鼠模型,用以研究PLIN5在調節骨骼肌脂代謝、細胞內信號通路以及全身代謝平衡方面的作用。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/diabetesperilipin5jd_1.html
斯坦福大學科學家發現七成人體內Cas9蛋白同源物抗體
近日,斯坦福大學Matthew H. Porteus教授團隊一項研究發現,在七成的健康人體內發現了Cas9蛋白同源物抗體,近半數人具有Cas9蛋白同源物的抗原特異性T細胞[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/stfdxkxjfxqcrtncas9d_1.html
癌癥免疫療法系統如何實現遠程控制?
來自加州大學圣地亞哥分校的研究小組開發出了一種基于超聲波的系統,它可以對活的免疫T細胞進行非侵入性和遠程控制,使它能夠識別并殺死癌細胞。研究發表在《PNAS》上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/azmylfxtrhsxyckz_1.html
癌癥雞尾酒療法問世,對特定種類癌癥有奇效,可消滅近八成癌<font color='red'>細胞</font>
目前,新加坡國立大學林永祿醫學院的張俊龍教授和同事們正在研究治療大腸癌和預防大腸癌復發的新方法。研究人員已經開始試驗由十字花科蔬菜(如花椰菜、花椰菜和布魯塞爾芽)中提取的工程益生菌的混合物,最終從現成的成分中設計出一種有效的抗癌“雞尾酒”。他們的研究結果發表在《自然生物醫學工程》雜志上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/azjwjlfwsdtdzlazyqxk_1.html
JCI:突破!科學家通過破壞<font color='red'>細胞</font>DNA修復的“蹺蹺板”來成功殺滅癌<font color='red'>細胞</font>
近日,一篇發表在國際雜志Journal of Clinical Investigation上的研究報告中,來自埃默里大學的研究人員通過研究發現,癌細胞依賴的一種免于細胞死亡的特殊蛋白或能幫助調節癌細胞的DNA修復。文章中,研究者闡明了如何使得這種名為Mcl-1的蛋白質失去功能來促進癌細胞對DNA復制壓力變得更加敏感,靶向作用Mcl-1蛋白的化合物或許就能作為一類新型的抗癌藥物。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/jcitpkxjtgphxbdnaxfd_1.html
Science:重大發現!Sup35的朊蛋白結構域促進<font color='red'>細胞</font>適應環境變化
在一項新的研究中,來自德國馬克斯普朗克分子細胞生物學與遺傳學研究所的研究人員證實Sup35的朊蛋白結構域促進這種翻譯終止因子的可逆相分離,從而形成生物分子凝聚物。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/sciencezdfxsup35drdb_1.html
厲害了!新型CAR-T療法可抑制HIV感染
在剛剛過去的2017年,FDA批準了第一個針對癌癥的基因療法——CAR-T療法。近日,科學家們報告說,同樣的基因工程細胞技術在實驗室動物中顯示出抑制HIV感染的能力,甚至有可能根除HIV。雖然這項研究樣本很小,只在兩只平頂猴以及實驗室培養的細胞上測試了基因工程“CAR”細胞的作用,但是,研究結果預示,在發展艾滋病疫苗的30年無功努力之后,人們可能有了協助免疫系統對抗HIV感染的新方法。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/lhlxxcartlfkyzhivgr_1.html
Nucleic Acids Research:研究發現線粒體翻譯質量控制對于胚胎發育的重要性
近日,中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所王恩多研究組,與芬蘭科學家合作的最新研究成果,以Editing activity for eliminating mischarged tRNAs is essential in mammalian mitochondria為題,發表在《核酸研究》(Nucleic Acids Research)上。哺乳動物細胞含有兩個相對獨立的翻譯系統:細胞質和線粒體翻譯系統。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/nucleicacidsresearch_1.html
研究確定“根治”自身免疫性疾病和炎癥性疾病的全新方法
來自拉霍拉過敏和免疫研究所(LJI)的研究員克勞斯·萊伊領導的小組報告稱,輔助T細胞通過膜突起向發炎的組織移動,從而穩定它們并提供血管牽引力。利用高分辨率顯微鏡和全球分子分析,研究小組發現,不成熟的T細胞缺乏這些突起,但成熟的T細胞啟動基因表達程序,創造材料來構建它們。研究結果發表于《細胞報告》雜志中,在報告中,研究人員提供了一組全新的因素,這些因素可能有助于在癌癥和自身免疫性疾病等多種情況下調節免疫反應。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/yjqdgzzsmyxjbhyzxjbd_1.html
器官移植排異成為過去,華裔科學家找到了應對之法!
休斯敦衛理公會的研究人員發現了一種T細胞代碼,可以使自體免疫疾病和器官移植排斥成為過去。來自休斯敦的衛理公會研究所免疫學和移植科學中心的科學家文浩晨博士發現了一個關鍵的開關,可以控制T細胞的功能。研究結果發表于《免疫學》雜志中。[查看]
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