我國科學家揭示膽道閉鎖中先天性免疫細胞的重要作用機制
膽道閉鎖是引起嬰幼兒肝衰竭的常見疾病,病死率高。通過手術(shù)僅可緩解膽汁淤積癥狀,多數(shù)患兒膽管炎癥在術(shù)后仍會進行性發(fā)展惡化。近年來,許多研究在膽道閉鎖發(fā)病機制已經(jīng)取得突破,但主要集中在適應性免疫及病程中晚期,對于病程早期引起膽管損傷的天然免疫細胞類型、作用方式及調(diào)控機制仍不清楚,且臨床目前尚無治療膽道閉鎖的有效藥物。
科學家受藤壺啟發(fā)研發(fā)出一種可以迅速止血的超級組織粘合劑
組織和器官相關(guān)的出血可能危及生命,由于損傷的高度時間敏感性和復雜性,治療極具挑戰(zhàn)性,每年有超過200萬人死于大出血?,F(xiàn)有的局部止血劑主要通過快速吸水來提高凝血因子的濃度,或者通過局部輸送促凝劑增強和加速內(nèi)在凝血。但由于血凝塊形成的內(nèi)在漸進性質(zhì),通過凝血止血不能立即控制出血。
科學家揭示端粒復制子的體外重組可成為癌癥的治療潛在靶標
端粒位于線性染色體的末端,由重復序列DNA和相關(guān)蛋白組成。人類干細胞的持續(xù)增殖和癌細胞的永生均通過端粒的復制實現(xiàn)。端粒DNA包含一條G鏈(人的序列為TTAGGG)和與之互補配對的C鏈(CCCTAA)n。
科學家發(fā)現(xiàn)微創(chuàng)植入式裝置可用于癌癥治療方案評估
盡管免疫檢查點阻斷(ICB)抗體已被用于各種惡性腫瘤靶向療法的補充,但許多癌癥仍不能從ICB中受益,比如乳腺癌等。目前系統(tǒng)地確定靶向藥物和免疫療法在癌癥治療中的協(xié)同組合仍然很困難。因此,有必要深入了解藥物-免疫系統(tǒng)的相互作用機制,進而設計出安全有效的免疫調(diào)節(jié)方案。
科學家發(fā)現(xiàn)促進胰腺癌細胞轉(zhuǎn)移的機制
胰腺癌的轉(zhuǎn)移和擴散是影響患者生存期的關(guān)鍵因素,加州大學伯克利分校的研究團隊發(fā)現(xiàn)了加速胰腺癌細胞轉(zhuǎn)移的分子機制,相關(guān)成果在《Molecular Cell》發(fā)表。
科學家開發(fā)出能夠長期連續(xù)成像、具有生物粘附性的超聲裝置
器官的連續(xù)成像可以為疾病診斷提供關(guān)鍵信息,并使人們能夠更好地了解生物發(fā)育過程。美國麻省理工學院研究團隊開發(fā)出能夠長期連續(xù)成像、具有生物粘附性的超聲裝置。
我國科學家構(gòu)建燕麥基因組揭示六倍體栽培燕麥的起源與進化
燕麥作為六倍體作物具有基因組大、重復序列含量高等特點,其基因組測序組裝一直是世界性難題。近期,以四川農(nóng)業(yè)大學和吉林省白城市農(nóng)業(yè)科學院為核心的燕麥研究團隊構(gòu)建了六倍體裸燕麥高質(zhì)量基因組圖譜,相關(guān)成果在《Nature Genetics》發(fā)表。
我國科學家解析氨基酸構(gòu)型對揮發(fā)性脂肪酸生產(chǎn)的影響
微生物法合成揮發(fā)性脂肪酸與化學法相比具有操作條件溫和、二次污染少等優(yōu)點,已成為蛋白質(zhì)廢棄物資源化研究熱點。在蛋白質(zhì)廢棄物生產(chǎn)揮發(fā)性脂肪酸的過程中,蛋白質(zhì)需要水解成氨基酸,氨基酸構(gòu)型影響揮發(fā)性脂肪酸轉(zhuǎn)化率。
我國科學家利用甲醇高效生物合成脂肪酸衍生物
石油資源的過度開發(fā)與利用使人類面臨全球性的氣候與糧食問題,迫切需要開發(fā)可持續(xù)的化學品供應路線。甲醇生物轉(zhuǎn)化路線可以高選擇性合成多種化學品,并有望實現(xiàn)碳中和的生產(chǎn)方式。
我國科學家在RNA m1A調(diào)控腫瘤細胞代謝方向取得新進展
N1-甲基腺嘌呤(m1A)是RNA轉(zhuǎn)錄后的一種重要修飾,通過在腺苷酸的N1位添加甲基而形成。過去認為m1A甲基化主要發(fā)生在核糖體RNA(rRNA)和轉(zhuǎn)運RNA(tRNA),參與RNA三級結(jié)構(gòu)的維持并影響蛋白翻譯效率。近年來,通過高通量測序技術(shù),發(fā)現(xiàn)m1A修飾同樣存在于信使RNA(mRNA)。
科學家揭示炎癥暴露促使造血干細胞更新活性長期受損并加速衰老
個體在受傷后,如發(fā)生感染或產(chǎn)生炎癥,造血干細胞將介導造血系統(tǒng)再生修復。這些過程影響了造血干細胞的功能,但這種功能損害是否與炎癥暴露時間有關(guān)仍有待研究。德國癌癥研究中心的研究團隊發(fā)現(xiàn),炎癥暴露將促使造血干細胞更新活性長期受損,并加速衰老。
研究發(fā)現(xiàn)細胞也會向較軟的環(huán)境遷移
近日,發(fā)表在《Nature Materials》上的一項新研究中,科學家們發(fā)現(xiàn),癌細胞可以被某些機械“甜蜜點”環(huán)境所吸引,從而為癌癥如何侵入身體提供了新的見解。這些發(fā)現(xiàn)可以幫助科學家更好地了解癌癥是如何傳播的,從而改善未來的治療方法。
科學家開發(fā)了結(jié)節(jié)性硬化癥的腎類器官模型
結(jié)節(jié)性硬化綜合征(TSC)是一種由TSC1或TSC2基因缺失引起的多系統(tǒng)腫瘤性疾病,發(fā)病的腎臟主要表現(xiàn)為囊腫和血管平滑肌脂肪瘤。然而,目前并沒有足夠的實驗室模型可以用于研究TSC如何影響腎臟。來自加拿大渥太華醫(yī)院研究所等機構(gòu)的科學家們發(fā)現(xiàn)了在結(jié)節(jié)性硬化癥患者機體中引發(fā)腫瘤的特殊細胞,并開發(fā)了工程化的腎臟類器官。
科學家發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)小腦共濟運動的新通路
小腦共濟失調(diào)的特點是運動協(xié)調(diào)能力下降,但其具體的輸出回路和潛在的病理機制仍不清楚。
美國科研人員探索研究基因表達新路徑
當科研人員探究細胞如何記住自身類型或基因譜系時,了解細胞如何在不改變DNA序列本身的情況下表達不同基因很重要。目前,由美國密歇根大學三個實驗室組成的聯(lián)合科研團隊通過結(jié)合最先進的超高分辨率成像、合成蛋白質(zhì)設計和計算建模的聯(lián)合方法,已經(jīng)能夠跟蹤蛋白質(zhì)如何與活細胞內(nèi)的染色質(zhì)底物結(jié)合,從而了解蛋白質(zhì)在其原生環(huán)境中的結(jié)合方式。
新的射電天文學調(diào)查通過宇宙塵埃來研究銀河系
一項旨在描繪出138億年前宇宙起源的龐大天文學項目的首批結(jié)果于7月13日公布。該項目名為COMAP,由美國加州理工學院牽頭,來自世界各地的天文學家共同參與,其首個科學成果發(fā)表在《天體物理學雜志》上。