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細胞乙酰化的輻射增敏研究取得進展
蛋白乙酰化是表觀遺傳修飾的重要方式之一。腫瘤的產生與組蛋白乙酰化與去乙酰化的調控失衡關系密切,而組蛋白去乙酰化酶抑制劑(histone deacetylase inhibit,HDACi)可以改變乙酰化調控的失衡狀態,提高細胞乙酰化水平,抑制腫瘤細胞的增殖和轉移。目前,研究人員紛紛嘗試將HDACi用于輻射增敏研究,普遍認為經HDACi預處理的細胞乙酰化水平越高,輻射敏感性越強,但目前該研究僅限于不同劑量HDACi對細胞輻射敏感性的影響,對HDACi預處理時間的影響尚未見報道。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/xbyxhdfszmyjqdjz_1.html
3D打印生物陶瓷支架表面微納米結構調控骨-軟骨一體化修復研究獲進展
該團隊利用3D打印和原位生長相結合的方式,制備了有序大孔結構生物陶瓷的支架,并在支架表面原位生長微米/納米磷酸鈣晶體。這種制備方式使不同形貌的磷酸鈣晶體能穩定生長在陶瓷支架表面,而且能有效愈合支架表面的微裂紋,并顯著增強了支架的力學強度。體外研究結果表明,支架表面微納米結構顯著提高了纖連蛋白的吸附,并進一步促進軟骨細胞黏附、增殖和成熟。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/3ddyswtczjbmwnmjgdkg_1.html
重磅!科學家成功揭開多重耐藥細菌躲避機體狙殺的偽裝策略
近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自蒂賓根大學等機構的科學家們在解析多重耐藥病原體的研究上取得重大突破,文章中,研究者解析了一種此前未知蛋白的結構和功能,諸如金黃色葡萄球菌等病原體能利用這種蛋白作為一種魔術斗篷保護自身免于機體免疫系統的殺滅作用。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zbkxjcgjkdznyxjdbjtj_1.html
發現<font color='red'>蛋白</font>Myo1D足以誘導身體不對稱性
多年來,為了解決這些謎團,法國國家科學研究中心(CNRS)研究員Stéphane Noselli領導的一個研究團隊一直在研究左右不對稱性。他們已鑒定出第一個控制著果蠅不對稱性的基因,其中果蠅是生物學家青睞的模式生物之一。近期,Noselli團隊發現這個基因在脊椎動物中起著相同的作用:它產生的蛋白,即肌球蛋白1D(Myosin 1D, Myo1D),控制著器官在同一方向的卷繞或旋轉。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/fxdbmyo1dzyydstbdcx_1.html
致命罕見病有望迎來首款基因療法 已啟動臨床試驗
日前,基因療法公司Myonexus Therapeutics宣布啟動一項評估新型基因療法MYO-101的臨床試驗,用于治療β-肌聚糖病(LGMD2E)。該公司致力于與美國國家兒童醫院(Nationwide Children’s Hospital)的基因療法中心以及Sarepta Therapeutics合作,為肢帶型肌營養不良癥(LGMD)開發首個矯正基因療法。他們的目標是向骨骼肌和心肌中遞送一種基因,使β-肌聚糖(β-sarcoglycan)實現有力的功能性表達,該蛋白質的缺乏會導致LGMD2E。該試驗中第1隊列的首位患者于10月開始接受治療,估計其余患者將在今年內完成治療。[查看]
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南開大學團隊研究有望破解乳腺癌他莫昔芬耐藥之謎
乳腺癌是危害女性健康的最常見惡性腫瘤之一。作為對抗乳腺癌的重要手段,內分泌治療卻備受耐藥性的困擾,成為乳腺癌診治中亟待解決的重要問題。日前,南開大學生命科學學院朱正茂副教授課題組的一項研究,揭示了核膜蛋白LEM4誘發乳腺癌他莫昔芬耐藥的分子機制。LEM4有望成為乳腺癌耐藥治療的新靶點。[查看]
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突破!科學家利用新型基因條形碼技術鑒別出關鍵的癌癥免疫基因
近日,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自西奈山醫院的科學家們通過研究開發了一種能同時分析成百上千個基因功能的新型技術,該技術的分辨率能達到單細胞水平,其依賴于一種使用新型蛋白質的條形碼技術。[查看]
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人工進化<font color='red'>蛋白</font>因子加速體細胞重編程取得進展
體細胞重編程技術可為再生醫學提供充足細胞來源,在研究與醫療領域有廣闊應用前景,但重編程的誘導效率有待進一步提高。Ralf Jauch 課題組將蛋白質工程和細胞重編程結合,設計并篩選出功能增強的、可加速體細胞重編程的蛋白因子。[查看]
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3D打印技術改變篩選抗生素的方法
從原理上來講,該工具使用LED燈激發細菌中的熒光蛋白。然后,它將數據無線發送給研究人員,研究細胞隨時間對抗生素的反應。PFIbox的九個結構部件可以在大約一天內進行3D打印,在幾分鐘內拼接在一起,成本約為200美元。[查看]
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單細胞RNA性能分析新方法
mRNA是細胞用于將DNA遺傳信息轉化為編碼蛋白的轉錄本,它們是核糖體構建細胞實體的基本藍圖。因此,每個細胞的mRNA列表相當于該細胞正在合成的蛋白質列表,可以提示細胞當時的功能和狀態。通過鑒定當時處于活躍的基因,也可以從側面反映基因是被如何調控的,特別是在疾病或感染等特殊時期。[查看]
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植物“入睡”有“開關” 兩種酶起關鍵作用
日本東京工業大學研究人員在新一期美國《國家科學院學報》上發表報告說,兩種分別名為TrxL2和2CP的酶共同發揮了讓植物“入睡”的“開關”作用。植物體內一些蛋白質在“醒來”時會被還原,這兩種酶能讓它們重新被氧化,從而讓植物“入睡”。氧化還原反應的循環也使得植物在“睡”與“醒”間循環。[查看]
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重大突破!我國顏寧課題組從結構上揭示人Ptch1<font color='red'>蛋白</font>識別Shh機制
顏寧課題組分別在3.9埃分辨率下和在3.6埃分辨率下解析出人Ptch1單獨時以及它與ShhN結合在一起時的低溫電鏡結構。他們識別出兩個相互作用的胞外結構域ECD1和ECD2,以及12個跨膜區段(TM1~12)。一旦ShhN結合,ECD1和ECD2向彼此移動,而且它們一起構成ShhN的停靠位點。顏寧課題組對ShhN與Ptch1之間的詳細識別進行了分析和生化驗證。[查看]
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鑒定出維持干細胞多能性的關鍵性因子BRG1
論文通信作者Nishant Singhal和同事們證實蛋白Brg1在調節參與維持胚胎干細胞多能性的一個基因網絡內的部分基因中發揮著關鍵性作用。這個相同的基因網絡是開發成體細胞重編程方法的靶標。[查看]
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藻紅<font color='red'>蛋白</font>(R-Phycoerythrin, R-PE)——新型熒光標記染料
藻紅蛋白(R-Phycoerythrin, R-PE)是從紅藻中分離純化的一種熒光蛋白,是一種新型熒光標記染料。因為其具有強烈的熒光,很好的吸光性能和很高的量子產率,在可見光譜區有很寬的激發及發射范圍,所以在免疫熒光、免疫組化、流式細胞術等抗體的熒光標記和活體成像中有著廣泛的應用。[查看]
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厄運不斷,CRISPR/Cas9基因編輯竟導致大片段DNA缺失和重排
在幾天前的一項研究中,來自美國伊利諾伊大學芝加哥分校的研究人員發現在利用CRISPR/Cas9進行基因編輯遭遇失敗(大約在15%的時間發生)時,這通常是由于Cas9蛋白持續地結合到DNA上,這會阻止DNA修復酶進入切割位點。[查看]
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