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顛覆認知:免疫系統中的“壞抗體”有大用途
彎曲桿菌(Campylobacter)、HIV等是讓免疫系統最“頭疼”的目標,因為它們已經進化到幾乎和機體自身的分子一樣。為了了解免疫系統是如何識別這些“披著羊皮的狼”的,科學家們關注了血液中一支神秘的免疫細胞大軍。這支沉默的細胞軍隊包含了數百萬被稱為B細胞(這類細胞可產生對抗疾病的抗體)的免疫細胞。不過,不同于其他B細胞,這支B細胞軍隊對機體構成了威脅。因為,正是它們負責產生前文提到的“壞抗體”。也正是由于這個原因,它們長期處于沉默狀態(無效能狀態)。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/dfrzmyxtzdhktydyt_1.html
科學家發現肺癌干<font color='red'>細胞</font>代謝弱點 找到潛在靶向藥物
在這項研究中,研究人員發現肺癌干細胞依賴氧化磷酸化來產生細胞所需能量,維持細胞存活,并且這一過程依賴線粒體檸檬酸轉運蛋白SLC25A1的活性。研究結果表明在癌癥干細胞中SLC25A1在維持線粒體檸檬酸儲備和氧化還原平衡方面發揮重要作用,抑制SLC25A1的活性會導致活性氧簇的積累因此抑制癌癥干細胞的自我更新能力。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/kxjfxfagxbdxrdzdqzbx_1.html
激動人心!已經進入III期臨床,干<font color='red'>細胞</font>新療法有望上市!
美國麻省總醫院正在開展干細胞治療漸凍癥的臨床研究,采用患者骨髓間充質干細胞來修復大腦和脊髓,旨在減少導致漸凍癥惡化的腦部炎癥。這項臨床試驗由美國頭腦風暴細胞治療公司于2017年12月首次注冊在clinicaltrials.gov系統(NCT03280056),最后一次更新時間為今年3月8日,目前處在III期臨床,正在招募200名患者。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/jdrxyjjriiiqlcgxbxlf_1.html
挑戰常規!維持骨髓造血干<font color='red'>細胞</font>所需的TPO蛋白竟由肝<font color='red'>細胞</font>產生
在一項新的研究中,來自美國哥倫比亞大學醫學中心的研究人員著重關注維持造血干細胞所必需的促血小板生成素(Thrombopoietin,TPO)分子。他們利用基因敲入小鼠證實TPO是由肝細胞產生的,而不是由骨髓細胞產生的,這一發現挑戰了人們的常規看法:鑒于造血干細胞主要存在于骨髓中,人們的直接看法就是TPO是由骨髓產生的。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/tzcgwcgszxgxbsxdtpod_1.html
重大突破!表達端粒酶的肝<font color='red'>細胞</font>可再生肝臟
肝臟是人類疾病的重要來源。理解肝臟自我更新的細胞機制至關重要。我們發現這些罕見的增殖性細胞遍布整個肝臟器官,而且它們有助于肝臟替換受損的細胞。我們認為當對這些細胞的調控發生差錯時,它們也可能會導致肝癌。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zdtpbddlmdgxbkzsgz_1.html
集萬千寵愛于一身的CAR-T療法,還是有一點點小問題需要解決的
2017年可以說是CAR-T治療元年,是具有里程碑意義的一年,因為美國FDA批準了兩種靶向CD19的CAR-T療法,用于治療兒童及青年急性B淋巴細胞白血病(ALL)和彌漫性大B細胞淋巴瘤。根據最新的ELIANA研究結果,對75例患者進行隨訪調查,在超過一年的隨訪中,總體緩解率為81%(95%CI:71% - 89%)。60%的患者達到完全緩解(CR),其中21%的患者達到了CR,但是血細胞計數恢復不完全(CRi)。所有患者中沒有發現微小殘留病(MRD),結果還是讓人備受鼓舞的。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/jwqcayysdcartlfhsyyd_1.html
科學家闡明病毒利用宿主<font color='red'>細胞</font>中關鍵蛋白進行繁殖的分子機制
隨著現代DNA測序技術的發展,科學家們能夠非常容易地在一個有機體中鑒別出所有編碼蛋白質的基因,然而他們常常卻無法有效理解這些蛋白質的細胞功能,文章中,研究人員就重點對一種名為ZC3H11A的人類基因進行了深入研究,長達20年時間研究人員一直并不清楚該基因功能的重要性,Shady Younis博士說道,很多年以來我們一直非常感興趣對該基因進行研究,最終我們利用CRISPR-Cas9基因編輯技術實現了在人類細胞系中失活該基因,然而,ZC3H11A基因的失活似乎并未產生太大效應,這就表明,該基因似乎對人類細胞的生長并不必要。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/kxjcmbdlyszxbzgjdbjx_1.html
Nat Genet:揭開困擾科學界50年的奧秘
近日,一項刊登在國際雜志Nature Genetics上的研究報告中,來自澳大利亞新南威爾士大學的研究人員通過研究利用CRISPR基因編輯技術成功將有益的天然突變引入到了血細胞中,從而就能增強血細胞和胎兒血紅蛋白的產生,相關研究或能幫助研究人員開發治療鐮狀細胞貧血和其它血液障礙的新型療法。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natgenetjkkrkxj50nda_1.html
全球首例!免疫<font color='red'>細胞</font>療法完全治愈宮頸癌
現階段,宮頸癌的治療會根據臨床分期、患者年齡、生育要求、全身情況、醫療技術水平及設備條件等綜合考慮制定適當的個體化治療方案,并采用以手術和放療為主、化療為輔的綜合治療方案,近日,已在多種癌癥中展示出強大抗癌效果的免疫療法在宮頸癌的治療中也傳來了捷報。[查看]
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突破!新技術或能成功追蹤胚胎祖<font color='red'>細胞</font>發育至多<font color='red'>細胞</font>有機體的整個過程
胚胎發育是高度復雜的有機體發育的一個重要階段,比如人類,僅有非常有限的胚胎祖細胞能夠成功制造出成年機體內部所有類型的細胞,為了理解這一過程發生的機制,研究人員就需要新方法能夠測定克隆歷史的發生,同時還能在單細胞分辨率下進行細胞的識別;基于此,研究人員開發出了一種名為ScarTrace的新技術,該技術能夠添加熒光蛋白轉基因的串聯拷貝,從而就能在CRISPR-Cas9基因編輯的轉錄過程中有效識別所遺留的“疤痕”。[查看]
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【每周優選】牽手Merck, 為您的干<font color='red'>細胞</font>研究負責
西寶生物牽手品牌Merck, 提供了iPS工作流程過程所需的關鍵工具,包括:iPS細胞重編程試劑盒、iPS細胞培養基及相關試劑、iPS細胞鑒定工具、iPS細胞分化培養基等。[查看]
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上海交大醫學院發現清除白血病干<font color='red'>細胞</font>的潛在新靶點
研究人員發現JAM3(junctional adhesion molecular 3)在小鼠和人的白血病干細胞中高水平表達,在MLL-AF9誘導的小鼠急性髓系白血病模型的系列移植過程中清除Jam3能夠幾乎完全阻止白血病的發生過程。相比之下,jam3缺失并不會影響小鼠造血干細胞的功能。[查看]
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探秘FDA<font color='red'>細胞</font>工廠的“黃埔軍校”
隨著醫學技術的不斷發展,細胞免疫治療逐漸取代靶向治療、個體化治療等成為腫瘤治療領域內的熱點關注。迄今為止依然是細胞免疫療法中唯一治療實體瘤的普列威(Provenge)無疑是這一研發熱潮的鼻祖和領軍產品,這也是目前治療晚期前列腺癌的唯一細胞免疫治療藥物。[查看]
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重磅!發現一種新的抗癌蛋白
被稱作肝細胞癌的肝癌的發病率正在穩步上升。在過去的二十年中,瑞士的肝細胞癌病例數量幾乎翻了一番。肝細胞癌通常是在比較晚的階段被診斷出來的,在那時,肝臟已遭受嚴重損傷,因而這種疾病的總體預后較差。檢測作為作為生物標志物的抗癌蛋白LHPP可能允許臨床醫生提供更好的治療選擇。[查看]
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激活溶酶體可讓衰老的神經干<font color='red'>細胞</font>恢復青春
Brunet說,“我們對這一發現感到吃驚,這是因為靜息的或者說靜止的神經干細胞被認為是一種真正原始的細胞類型,它們僅等待活化。但是如今,我們了解到它們擁有比活化的神經干細胞更多的蛋白聚集物,并且這些蛋白聚集物隨著細胞衰老而繼續堆積。如果我們移除這些蛋白聚集物,那么我們能夠提高這些細胞活化和產生新的神經元的能力。如果能夠恢復這種蛋白加工功能,那么這對讓衰老的靜止性神經干細胞‘恢復青春’可能是非常重要的。”[查看]
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