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神经胶质瘤是在大脑和脊髓中发现的神经胶质细胞的肿瘤。多形性胶质母细胞瘤(GBM)是最常见的胶质瘤类型,是一种高度侵袭性的脑肿瘤,迫切需要新的治疗策略。GBM经常使用化疗药物替莫唑胺(TMZ)治疗,但超过一半的患者会出现耐药性。研究人员设计了TMZ类似物来克服GBM中的耐药性。这些药物产生原发性DNA病变,缺乏DNA修复机制的癌细胞无法修复损伤,并缓慢进化成含有更多毒性的继发性病变,导致选择性肿瘤细胞杀伤。
花青素天竺葵素主要存在于浆果中,具有抗氧化和抗炎特性,研究人员为了探索天竺葵素或浆果的摄入是否与人脑阿尔茨海默氏症(AD)神经病理学有关。他们对Rush记忆与衰老项目的575名死亡受试者进行研究,包括饮食数据(使用食物频率问卷评估)和神经病理学评估。得出结论:草莓中生物活性物质天竺葵素的摄入较高与AD神经病理学较少有关,主要是磷酸化的tau缠结。
博圣医学第三届临床遗传病数据分析技能培训班报名进行时!!!
”技术驱动发展,应用创造未来“,第三届单细胞测序技术应用论坛在京顺利召开!
肠道上皮细胞的免疫监测对于肠道稳态和防止感染至关重要。然而,肠道上皮细胞是如何帮助诱导免疫监视上皮内T细胞(IET)的呢?细胞和免疫系统又在交流什么呢?来自拉霍亚免疫学研究所(LJI)的最新研究向我们揭示了这些交流内容。
肥胖是慢性阻塞性肺疾病、哮喘和肺动脉高压的预处理疾病。越来越多的证据表明,发育过程中的代谢影响可以决定慢性肺部疾病(CLD)。研究证明母亲肥胖会导致后代的早期代谢紊乱。在这里,白细胞介素-6诱导支气管和微血管平滑肌细胞(SMC)过度增殖和气道和肺血管阻力增加。关键的抗增殖转录因子FoxO1通过核排斥失活。这些发现使用白细胞介素-6和药理学FoxO1抑制以及遗传FoxO1消融和本构激活处理的原代SMC得到证实。
DeepMind公司与欧洲生物信息研究所的合作团队公布了生物学领域的一项重大飞跃。他们利用人工智能(AI)系统AlphaFold预测出超过100万个物种的2.14亿个蛋白质结构,几乎涵盖了地球上所有已知蛋白质。这一突破将加速新药开发,并为基础科学带来全新革命。
昼夜往复交替,地球上大部分生命都依照24小时的环境周期作息。此周期已通过遗传的方式被编码于所有哺乳动物器官中——即分子时钟(molecular clocks)。这些分子时钟相互交流,用以控制昼夜节律稳态;进而,哺乳动物体内新陈代谢的时间性协调将能够介导组织间通讯(inter-tissue communication)。
近年来,随着在实验室培养皿中培养微小人体器官的想法从未来的科幻主义小说转变为实际的生物科学现实,类器官作为研究消化系统的研究工具的有实用性迅速遇到了瓶颈——这些有价值的组织很难制造。即使训练有素的团队使用所有最好的成分和设备,一批起始材料也可以产生许多微小的器官前体细胞球体,然后可以生长成特定的类器官类型。但下一批可能产生很少的球体或者根本没有。因此,实验室团队经常需要使用延迟制造的用于临床前实验所需的类器官,意图测试潜在药物的安全性或效力,或用于基础研究,以深入研究导致疾病的遗传和分子活动。
7月25日,我国药监局批准了一种用于治疗COVID-19的口服抗病毒药物——阿兹夫定(Azvudine)。该药物由国内制药商河南真实生物科技有限公司(Genuine Biotech)开发,是我国批准的首款国产新冠肺炎抗病毒小分子药物。
最近,有团队研究了一种重要的肠道细菌。嗜粘蛋白-阿克曼氏菌,简称AKK,在维持健康的免疫过程中起着关键作用,将成为下一代有临床应用前景的益生菌。研究人员使用了光谱分析和化学合成的传统方法观察了AKK如何在免疫过程发挥作用。
TRM细胞是一种在身体组织中发现的免疫细胞,仅存在于组织中,而不是在循环或血液中,并且已被发现对于防止病毒感染的免疫保护至关重要,并且还能够控制皮肤中的黑色素瘤生长。
随着肿瘤细胞外的环境变化,癌细胞也日益增殖和扩散,这加剧了癌症的生长。癌症相关的细胞外基质(ECM)变化包括硫酸乙酰肝素碳水化合物的过度降解,通过多种机制促进转移扩散。
中性粒细胞是一种白细胞,通过前往身体受感染部位寻找和破坏有害病原体,从而帮忙对抗疾病。但是如果不受控制,中性粒细胞也会延长炎症,引发血管血栓的形成,并促进癌症和糖尿病视网膜病变等疾病的发展。
CRISPR疗法这一革命性的发现为整个生物技术领域提供了无限可能。但是,其潜在的风险也逐渐被研究者发现。近日,一项来自以色列科学家的研究从基因组稳定性的角度,揭示了CRISPR疗法的“副作用”。
据估计,人们能够区分10,000到超过一万亿种不同的气味。在1990年年初,人们已经知道气味通过激活一系列G蛋白偶联受体来刺激鼻子中的神经元,但没有人知道以嗅觉为中心的GPCR的身份,即需要多少种不同的受体才能实现哺乳动物巨大的嗅觉能力。现在人们普遍认为,嗅觉受体在鼻子之外具有重要作用。有些有助于肾脏和肺部的生理,有些有助于代谢控制,一些可能有助于调节头发生长和伤口愈合。随着越来越多的研究人员开始研究鼻外嗅觉受体,药物开发人员正在注意到它们的治疗潜力。
当D614G,delta和omicron变体相继来袭,现有的肌内注射疫苗策略是否依然高效?呼吸道黏膜免疫可能是新冠疫苗下一个突破点。今天,就让我们跟随一篇近日发表于 Science Immunology 期刊的社论,一起了解为什么鼻腔疫苗是新冠疫苗的下一个突破点。
7月27日19:00,《药精准》第七期强势来袭,欢迎观看直播!
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