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Nat Chem Biol:熒光探針幫助探測藥物運送情況
選擇最有效的分子進行藥物輸送通常需要經(jīng)歷反復(fù)試驗的。最近,康奈爾大學(xué)的研究者們揭示了運輸分子在活細(xì)胞內(nèi)的性能,從而提供了一定的判斷依據(jù)。[查看]
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【外泌體科普2】外泌體在免疫學(xué)中的應(yīng)用
本文聚焦外泌體在免疫系統(tǒng)中的作用,闡明外泌體由神經(jīng)系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)等各種類型的細(xì)胞釋放出來,通過運輸?shù)鞍踪|(zhì)、脂質(zhì)、mRNA和miRNA等物質(zhì),參與各種生理現(xiàn)象和疾病發(fā)展。和光純藥成功開發(fā)出了新型提取試劑盒(產(chǎn)品編號:293-77601),通過利用與傳統(tǒng)產(chǎn)品截然不同的提取機制,可提取到純度極高的完整外泌體,對了解外泌體本身的生理現(xiàn)象具有極大幫助。[查看]
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研究揭示重要形態(tài)發(fā)生素BMP的分泌調(diào)控機制
骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是一類重要的形態(tài)發(fā)生素,其介導(dǎo)的信號通路不僅廣泛參與胚胎發(fā)育、器官形成、組織再生等生命過程,還與多種疾病及腫瘤發(fā)生密切相關(guān),因此BMP信號通路受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。然而,作為一類經(jīng)典的胞外信號分子,BMP是如何從細(xì)胞內(nèi)分泌和運輸?shù)郊?xì)胞外?這一問題一直困擾著學(xué)術(shù)界。[查看]
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科學(xué)家在細(xì)胞外“重演”細(xì)胞分裂
科學(xué)家一直希望能夠了解細(xì)胞如何建立、移動、運輸和分裂背后的物理學(xué)。據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日報道,美國團隊的最新研究首次在細(xì)胞外“重演”了細(xì)胞分裂過程,該成果將有助進一步洞悉細(xì)胞開展日常活動的物理過程,有朝一日催生出重大醫(yī)學(xué)突破,并為新型材料甚至人造細(xì)胞開辟新方向。[查看]
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新型紅細(xì)胞“搭便車”技術(shù)或能將藥物精準(zhǔn)運送至疾病患處
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學(xué)佩雷爾曼醫(yī)學(xué)院的科學(xué)家們通過研究開發(fā)了一種新型的藥物運輸技術(shù),其能利用紅細(xì)胞來運輸納米藥物載體(RBC-hitchhiking,紅細(xì)胞搭便車技術(shù)),利用動物模型研究后研究人員發(fā)現(xiàn),這種技術(shù)能明顯增加運送至選定器官的藥物濃度,相關(guān)研究或你能幫助改善治療多種疾病的藥物運輸技術(shù),比如急性肺部疾病、中風(fēng)和心臟病發(fā)作等。[查看]
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科學(xué)家有望利用“蜘蛛絲”開發(fā)出新型抗癌疫苗
為了能夠有效對抗癌癥,如今越來越多的科學(xué)家們都利用疫苗來刺激患者機體的免疫系統(tǒng),從而有效鑒別并且殺滅腫瘤細(xì)胞;然而理想的免疫反應(yīng)或許總是無法得到保證,為了增強疫苗對機體免疫系統(tǒng),尤其是T淋巴細(xì)胞(專門用來檢測癌細(xì)胞)的效應(yīng),來自日內(nèi)瓦大學(xué)等機構(gòu)的科學(xué)家們通過研究開發(fā)出了一種特殊的蜘蛛絲微型膠囊來將疫苗直接運輸?shù)矫庖呒?xì)胞的核心,這或許有望幫助研究人員開發(fā)出有效抵御感染性疾病等多種疾病的新型疫苗,相關(guān)研究刊登于國際雜志Biomaterials上。[查看]
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利用干細(xì)胞療法真的能夠治療人類失明嗎?
盡管存在很多挑戰(zhàn),科學(xué)家們依然會繼續(xù)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(fù)雜且脆弱的器官,這也就是為何從事這個領(lǐng)域研究的科學(xué)家們會花費更長的時間來進行相關(guān)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(xì)胞的運輸技術(shù),如何在進入眼鏡使得干細(xì)胞快速與眼睛中的細(xì)胞整合,以及如何降低免疫排斥的風(fēng)險;然而當(dāng)前研究中,研究人員能夠利用生物材料來改善干細(xì)胞的整合作用,而相應(yīng)的研究結(jié)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(zhàn)。[查看]
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Nat Commun:重磅!科學(xué)家利用誘導(dǎo)多能干細(xì)胞成功制造出功能性的小腸組織片段
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自麻省總醫(yī)院的研究人員成功利用人類誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(ipsCs)制造出了生物工程化的功能性小腸組織片段,當(dāng)被植入到大鼠機體中時,這種小腸組織片段能夠?qū)I養(yǎng)物質(zhì)運輸?shù)窖褐小?a href="http://m.baichuan365.com/Article/natcommunzbkxjlyyddn_1.html" class="cRed" title="Nat Commun:重磅!科學(xué)家利用誘導(dǎo)多能干細(xì)胞成功制造出功能性的小腸組織片段">[查看]
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Adv Sci:新型siRNA納米顆粒有效地逆轉(zhuǎn)了肝損傷
重慶大學(xué)創(chuàng)新藥物研究中心馮旭利教授及其研究團隊在siRNA運輸方面取得了重要進展。她們采用生物相容性良好的PEG作為主體框架,通過酸敏感的功能團采用無銅點擊化學(xué)反應(yīng)(Click Reaction)將siRNA通過共價鍵結(jié)合到主體材料上,該體系可大大提高siRNA的穩(wěn)定性同時共價鍵的結(jié)合增加了siRNA的載藥量.這些特征使得該體系不僅在細(xì)胞水平上,同時也在動物實驗上實現(xiàn)了良好的特異性基因沉默,有效地逆轉(zhuǎn)了肝損傷。[查看]
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酶制劑在常溫運輸時能保持穩(wěn)定嗎?
Megazyme試劑盒中使用的酶,不會受到短期室溫運輸?shù)挠绊?,Megazyme提供的包裝可確保很好的穩(wěn)定性。[查看]
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ACS Nano:新型納米顆粒運輸系統(tǒng)或能克服CRISPR基因編輯障礙 有效改善療法效率
近日,一項刊登在國際雜志ACS Nano上的研究報告中,來自馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校的研究人員通過研究利用納米顆粒設(shè)計出了一種新系統(tǒng)能夠幫助CRISPR/Cas9系統(tǒng)跨過細(xì)胞膜進入到細(xì)胞核中,同時還能夠避免被細(xì)胞器所捕獲。[查看]
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Small:重磅!科學(xué)家成功利用免疫細(xì)胞運輸抗癌藥物至腫瘤靶點
近日一項刊登于國際雜志Small上的研究報告中,來自賓州州立大學(xué)的研究人員通過研究將選定的抗癌藥物包裹到生物可降解的聚合物納米顆粒中,開發(fā)出了一種小型靶向系統(tǒng)來攻擊特殊類型的癌癥。[查看]
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PNAS:科學(xué)家或成功實現(xiàn)利用基因療法來治療阿爾茲海默氏癥
日前,來自帝國理工學(xué)院的研究人員通過利用病毒將特殊的基因片段運輸?shù)叫∈蟠竽X中,從而成功抑制小鼠患阿爾茲海默氏癥[查看]
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攜帶siRNA納米顆??梢种品伟┘?xì)胞
RNA干擾(RNAi)是一種很有前途的方法,可以用來作為針對人體不同疾病(如癌癥)的治療策略。然而,在體內(nèi),如何將小分子siRNA轉(zhuǎn)移到腫瘤或者癌細(xì)胞聚集的區(qū)域一直是很難的課題。通過一種高效的自組裝系統(tǒng),來自美國哈佛醫(yī)學(xué)院和中國四川大學(xué)華西醫(yī)學(xué)院的課題組,發(fā)展了一套獨特的納米顆粒平臺,通過由固體多聚陽離子脂類和脂類-多聚乙二醇構(gòu)成的分子外殼,包裹著小分子siRNA的運輸系統(tǒng)。 在465個非小細(xì)胞性肺癌(NSCLC)患者采集的組織,通過微陣列分析和免疫沉淀方法發(fā)現(xiàn),在癌細(xì)胞中PHB1蛋白存在很高的表達量,也是與非小[查看]
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多肽從荷爾蒙到武器的進化
節(jié)肢動物的毒液一般主要是由多肽蛋白質(zhì)毒素組成的。它們通過將毒液注入獵物的身體,進而產(chǎn)生給獵物帶來毀滅性的影響。毒液中的蛋白質(zhì)通常認(rèn)為來自節(jié) 肢動物體內(nèi)產(chǎn)生的蛋白質(zhì),通過突變而形成可以中和其他分子的毒素。這些毒素一般可以和不同類型的離子通道蛋白或者離子受體蛋白結(jié)合,進而導(dǎo)致細(xì)胞離子運輸 受阻,最終造成獵物行動能力的喪失而任獵手宰割。 在代蜘蛛中廣泛存在的一類多肽蛋白,可能屬于離子轉(zhuǎn)運多肽(或者稱為甲殼動物高血糖激素)家族。該家族的多肽其實有很大的功能和結(jié)構(gòu)差異,有的作為毒素蛋白進入毒液,有的作為激素調(diào)節(jié)碳水化合物代[查看]
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