【快讯】涉嫌窃取GSK价值5.5亿美元的商业机
四年前,瑞士华裔科学家薛功达的妹妹承认窃取了葛兰素史克(GlaxoSmithKline)的商业机密。本周一(5月2日),检察官在这宗长期案件中将其判定为有罪,他将与妹妹薛瑜一同入狱。
【Nature子刊】最具“幸福感”的睡眠时间,
睡眠是维持正常大脑功能的重要组成部分。大脑在睡眠期间自我重组和再充电。除了清除有毒的废物副产物和增强我们的免疫系统,睡眠也是“记忆巩固”的关键。睡眠的最佳数量和质量使我们能够拥有更多的精力和更好的幸福感。它还使我们能够发展我们的创造力和思维。近期研究就我们的大脑需要多少睡眠才能长期正常运作提供了答案。
【快讯】金斯瑞前董事长章方良涉进出口问题而被软
中国检方已经停止了对金斯瑞生物科技(GenScript Biotech)前任CEO章方良的进一步调查和起诉。
【Cell子刊】细胞再生疗法,更快恢复受损的肝
近期研究找到了一种方法,将肝细胞部分重置到更年轻的状态——让它们以比之前观察到的更快的速度愈合受损组织。研究利用山中因子来观察是否可以在延长小鼠健康跨度的同时增加肝脏大小和改善肝功能。该过程涉及将成熟肝细胞部分转化回“年轻”状态,从而促进细胞生长,揭示了使用重编程分子可以改善细胞生长,导致小鼠更好的肝组织再生。
【快讯】年少成名的明星科学家David Sab
据报道,纽约大学格罗斯曼医学院(NYU Grossman School of Medicine)不顾学校教职工和学生的强烈反对,仍坚持聘用前麻省理工学院(MIT)教授David Sabatini。
【Nature子刊】联合两种临床癌症药物,“双
近期研究针对PIK3CA基因特定部分突变的结肠癌,发现联合药物Apelisib和Tazemostat靶向涉及这些突变的两条信号通路是有效的。数据显示,当只接受一种药物治疗时,癌症肿瘤在小鼠模型中继续生长,但当接受双重药物组合治疗时,癌症肿瘤缩小。基于他们的研究结果,使用该药物组合治疗这类结直肠癌的临床试验有望在今年晚些时候开始在人类患者身上进行。
【快讯】趁热打铁!继PD-1抑制剂获FDA批准
百济神州正在扩大其在美国的制造业,并明确表示将为此投入“数亿美元”。周五,其位于新泽西州霍普韦尔的普林斯顿西部创新园区的全新生产基地和临床研发中心正式破土动工。而周三,其与诺华合作的tislelizumab(替斯利珠单抗)已获得FDA批准,用于治疗食管鳞状细胞癌(ESCC)。
【Nature子刊】干细胞分裂时如何维持其“命
了解指定和维持人体200多种细胞类型身份的分子机制可以说是分子和细胞生物学中最根本的问题之一,对人类疾病的治疗具有关键性意义。细胞命运决定过程的核心是驻留在身体每个组织内的干细胞。当干细胞分裂时,它们具有非凡的选择自我更新的能力——即制造自己的拷贝——或成熟至定义的谱系。得益于加利福尼亚大学河滨分校生物化学家领导的团队的工作,现在可以更好地理解干细胞每次分裂时如何保持特定的谱系身份。
【Nature】CRISPR-Cas9设计新药
近期研究使用CRISPR-Cas9基因编辑技术设计了一种新药——RP-6306,该药物对于一些难以治疗癌症中的扩增细胞的酶显示出阻断其活性作用,可有效杀死癌细胞。临床前数据显示,药物RP-6306能够靶向这些类型的肿瘤,并深刻抑制肿瘤生长,具有巨大的前景。
【快讯】FDA专员就2023年84亿美元的预算
周四上午,美国食品药品监督管理局(FDA)专员Robert Califf就拜登总统为FDA制定的2023年预算的几个方面,接受了参议员们的提问。白宫希望将该预算增加34%,至84亿美元。
【PLOS子刊】美国“百万老兵计划”揭示重型新
美国退伍军人事务部“百万老兵计划(MVP)”的最新数据分析表明,重型新冠肺炎与新冠肺炎某些已知的风险因素之间存在遗传联系。
【快讯】明星外科医生“晚节不保”!瑞典学术界最
周三,因开创性气管手术而成为瑞典学术界最大丑闻的意大利医生在瑞典接受审判,他被指控实施实验性手术,侵犯人身权利。
【Science子刊】一种受体的失活会减少肝纤
纤维化是结缔组织的病理性增生,在慢性肝脏问题的许多并发症中起重要作用。活化的肝星状细胞(HSC)大量参与这种组织重塑。近期研究发现P2Y14受体的失活会减少纤维化形成,使得找到了一种降低HSC活化和减少肝纤维化相关发展的方法。
【Nature子刊】细胞执行新功能——与神经元
塔夫茨大学医学院的研究人员发现了由一类细胞执行的以前未知的功能。科学家们说,这种在小鼠中发现的被称为星形胶质细胞的细胞的新功能为神经科学研究开辟了一个全新的方向,可能有朝一日导致许多疾病的治疗,从癫痫到阿尔茨海默病,再到创伤性脑损伤。
【快讯】诺华和百济神州公布其PD-1抑制剂在中
诺华(Novartis)和百济神州(BeiGene)公布了替雷利珠单抗(tisslelizumab)的最新数据,他们希望将PD-1抑制剂推广到中国以外的地区。
【Nature】低碳水、高脂肪“生酮饮食”触发
宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院研究人员的一项新研究显示,肝脏中产生的一种分子与低碳水化合物“生酮”饮食产生反应,有强大的抑制结直肠肿瘤生长的作用,科学家们将这种效应追溯到β-羟基丁酸(BHB),一种在肝脏中产生的对酮类饮食或饥饿作出反应的有机小分子,可能作为这类癌症的预防和治疗有用。
【快讯】患者给制药企业打分啦,行业整体声誉有所
据周二(4月26日)发布的PatientView年度企业声誉线上调查显示,患者群体对全球制药行业的评价有所提升。59%的患者群体认为制药行业的企业声誉是“优秀”或“不错”的,而去年只有50%的患者群体给予了相同的评价。
【Circulation】脂质组学:为心血管疾
以往的研究表明,心血管疾病和2型糖尿病与脂质代谢密切相关。为了在分子水平上破译这些关系,科学家们几年来一直在使用脂质组学分析。近期研究鉴定出那些在统计学上与心血管疾病和2型糖尿病相关的脂质;还发现,不饱和脂肪酸(FAs)比例增加的饮食会导致风险相关脂质的减少和低风险脂质的增加。
【Nature子刊】类器官助力新药研发!MCL
由西班牙巴塞罗那生物医学研究所(IRB Barcelona)结直肠癌实验室负责人,ICREA研究员,癌症网络生物医学研究中心(CIBERONC)组长,Eduard Batlle博士,与荷兰Merus n.v.公司一起组成的国际科学家联盟,揭示了MCLA-158及其在癌症干细胞中作用机制的临床前数据。在癌症实验模型中,抗体MCLA-158,也称为Petosemtamab,可以阻止肿瘤转移(癌细胞扩散到其他关键器官),也可以减缓原发性肿瘤的发育速度。
【Science】被T细胞攻击后,癌细胞靠“修
细胞毒性T淋巴细胞(CTL)和自然杀伤细胞通过穿孔素和颗粒酶杀死病毒感染和肿瘤细胞。近期研究发现ESCRT蛋白复合物能够修复靶细胞中的穿孔素孔,从而延缓或阻止T细胞诱导的杀伤。因此,ESCRT介导的膜修复可能提供了抵抗免疫攻击的机制。
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