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利用干<font color='red'>細胞</font>療法真的能夠治療人類失明嗎?
盡管存在很多挑戰,科學家們依然會繼續尋找新方法來治療困擾很多患者的眼部疾病,眼睛是一種非常復雜且脆弱的器官,這也就是為何從事這個領域研究的科學家們會花費更長的時間來進行相關研究的原因了。目前研究人員還有需要障礙需要克服,比如干細胞的運輸技術,如何在進入眼鏡使得干細胞快速與眼睛中的細胞整合,以及如何降低免疫排斥的風險;然而當前研究中,研究人員能夠利用生物材料來改善干細胞的整合作用,而相應的研究結果也讓研究人員非常高興,同時這些研究成果也克服了研究人員最初遇到的一些挑戰。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/lygxblfzdngzlrlsmm_1.html
干<font color='red'>細胞</font>療法能夠修復更年期的過早出現以及生育問題
研究者們計劃招募33名參與者進行臨床試驗,在目前已經接受治療的兩名患者中,他們從每名患者的髂嵴處提取了間葉干細胞并且通過微創腹腔鏡的手段將細胞注入自身一側卵巢中,同時保證另外一側卵巢不受影響。之后,研究者們定期對患者的血常規、卵巢成像以及更年期癥狀進行調查。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/gxblfngxfgnqdgzcxyjs_1.html
合成高分子解決腫瘤耐藥問題,搞定耐藥癌<font color='red'>細胞</font>不是夢!
Almaden與新加坡生物工程和納米技術研究所(IBN)、分子和細胞生物學研究所(IMCB)及新加坡遺傳學研究所(GIS)的科學家們一起開發出了一種新型合成高分子可以選擇性殺死癌細胞,同時不會影響正常細胞[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/hcgfzjjzlnywtgdnyaxb_1.html
有了這種新型抗體!超級耐藥菌克雷伯氏肺炎菌或許無處可逃了!
研究人員正在開發一種具有潛力的替代療法用于治療對碳青霉烯抗生素產生抵抗性的克雷伯氏肺炎菌導致的感染。這種方法使用抗體靶向克雷伯氏肺炎菌的保護性莢殼多糖,使得一種叫作中性粒細胞的免疫細胞能夠攻擊并殺死細菌。這項早期的體外研究由NIAIDRocky Mountain實驗室、羅格斯大學新澤西醫學院的科學家共同完成。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/ylzzxxktcjnyjklbsfyj_1.html
個體化癌癥疫苗有望改善癌癥的治療方式
細胞的DNA在不停地發生突變,與此同時,它們也會產生一些內部多肽序列發生微小改變的蛋白質。就如同我們體內的每一個細胞都會遞呈一部分多肽給免疫系統來認定它們是“自己人”,癌細胞會遞呈它們錯誤的新多肽(或新抗原),揭示它們的外來屬性或“異己分子”。在接收了這些新抗原后,免疫系統的樹突細胞(DGs)可以啟動強大的T細胞響應來攻擊那些表達它們的癌細胞[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/gthazymywgsazdzlfs_1.html
突破!激活T<font color='red'>細胞</font>提高顯著改善免疫檢查點療法和T<font color='red'>細胞</font>療法!
改善體內高度特異性的免疫戰士——T細胞攻擊癌癥的腫瘤免疫治療在臨床上y已取得了長足的進展。然而這種方法只在10-30%的病人身上有效,原因之一就是T細胞耗竭,這種情況是由于T細胞在腫瘤微環境種被反復刺激,最終失去了殺傷腫瘤的能力。來自匹茲堡大學醫學院和醫學中心(UPMC)的新研究表明,靶向治療的同時,防止或者逆轉這種代謝上的耗竭可以增強免疫治療,可能有助于用免疫療法幫助更多的人。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/tpjhtxbtgxzgsmyjcdlf_1.html
新研究發現幫助清除癌癥干<font color='red'>細胞</font>的新靶標
研究結果表明一種靶向TG2 FN結合結構域的功能抗體能夠抑制上述復合體形成、癌癥干細胞增殖、腫瘤形成能力以及干性相關信號通路Wnt/β-catenin,并且破壞TG2和FN的相互作用也能夠阻止細胞球的形成以及對癌癥干細胞對Wnt配體的應答。進一步的研究還發現TG2和Wnt受體Fizzled7在癌細胞和腫瘤中形成一個復合體,導致Wnt信號通路的激活。蛋白質對接(ptotein docking)和多肽抑制實驗表明TG2和Fzd7的相互作用區域與TG2的FN結合結構域重疊。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xyjfxbzqcazgxbdxbb_1.html
Nat Commun:新型基因編輯技術或能制造出完美的“雙胞胎”多能干<font color='red'>細胞</font>
DNA的單突變俗稱為單核苷酸多態性(SNPs),其是人類基因組中最常見的突變,如今研究人員已經知道有超過1000萬個SNPs,很多SNPs都與多種人類疾病直接相關,比如阿爾茲海默病、心臟病和糖尿病等,為了理解SNPs在遺傳性疾病中的關鍵角色,本文中,研究人員從捐贈者機體中開發出了誘導多能干細胞(ips)。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natcommunxxjybjjshnz_1.html
人類肺臟再生成為現實《蛋白質與<font color='red'>細胞</font>》發表全球首例肺干<font color='red'>細胞</font>移植人體臨床試驗成果
一系列動物試驗的成功引起了呼吸科醫生和肺病患者的密切關注,他們迫切希望將這一新的肺干細胞移植與再生技術用到臨床上。經過前期對細胞生產制備工藝流程的充分驗證和動物試驗數據的長期觀察,左為團隊聯合解放軍陸軍軍醫大學附屬西南醫院呼吸科和吉美瑞生公司遞交了開展自體支氣管基底層細胞(肺干細胞)移植治療支氣管擴張的臨床研究申請。經醫院學術和倫理專家委員會審議修改后通過,于2016年3月啟動了第一批患者入組。從而正式啟動了世界首個基于干細胞的肺臟再生臨床試驗。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/rlfzzscwxsdbzyxbfbqq_1.html
Cell Rep:科學家發現一種新型的機體免疫系統調節因子
研究者Riitta Lahesmaa教授說道,我們發現,名為HIC1(Hypermethylated In Cancer 1)的蛋白質或許充當了調節性T細胞的關鍵調節子,能夠幫助控制促進T細胞功能發揮的大量基因進行表達;此外,研究人員還利用全基因組學的技術進行研究發現,HIC1能夠結合到細胞核的特殊位點上,而這些位點中經常含有和免疫介導性疾病相關的遺傳突變。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellrepkxjfxyzxxdjtm_1.html
Cell Rep:糖尿病新療法來啦!特殊的胰腺干<font color='red'>細胞</font>有望再生胰腺β<font color='red'>細胞</font>對葡萄糖產生反應!
研究者Juan Dominguez-Bendala博士說道,深度研究這些胰腺干細胞或能幫助我們利用內源性的細胞供應庫來進行β細胞再生,同時未來開發出治療1型糖尿病的新型治療策略,結合此前研究人員利用BMP-7來刺激胰腺干細胞生長的結果,研究人員認為他們完全有能力誘導這些干細胞轉化成為功能性的胰島組織。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellreptnbxlflltsdyx_1.html
Nat Commun:新研究揭秘為什么會過敏!
明白免疫系統如何記住致敏原將幫助防止嚴重的過敏反應。來自SigN的Jin-Shu He及其同事與新加坡及美國的研究人員合作解密了IgE記憶的功能。他們沒有發現IgE記憶細胞,相反他們發現了另一種抗體IgG1的記憶細胞幫助完成了IgE反應的記憶功能。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natcommunxyjjmwsmhgm_1.html
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
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