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找到约3459条结果 (用时0.1656秒)

操控神经细胞“零件”可抹去记忆

2015-09-11

  东京大学10日发表的一份公报称,该校研究生院教授河西春郎领导的研究小组通过操控老鼠脑神经细胞的某个“零件”的大小,成功消除了老鼠的一种运动记忆。这一发现有助于研究具有类似症状的认知障碍。   树突是神经细胞上形似树枝般的突起,而树突棘是树突继续分岔而形成“零件”。树突棘上有特定受体,能与神经细胞间传递刺激信息的“中转站”——突触相互...

癌细胞去哪了?抽管血就知道

2015-09-11

  对于每个肿瘤患者,尤其是手术后的患者,最为担心的就是肿瘤有没有转移扩散。这种担忧终于在近日有了解决的方法。记者日前从天津市肿瘤医院获悉,天津首个循环肿瘤细胞检测系统落户肿瘤医院。该院检验科主任张鹏教授表示:“现在只需抽患者10毫升血液,就能检测出癌细胞有没有经血液转移扩散。”   “肿瘤转移是一个复杂隐秘的过程。具有转移潜能的肿瘤细...

南方周末:细胞免疫疗法让他多活了四年

2015-09-11

  诺贝尔奖得主斯坦曼在2007年确诊胰腺癌后,积极尝试自己发明的细胞免疫疗法,生命从预期的数月延长至4年。而乔布斯所患的胰腺癌致死率比前者要低,最初错误的“自我治疗”是导致病情延误、恶化的重要原因。   2011年10月6日,苹果公司前CEO史蒂芬?乔布斯(Steve Jobs)罹患胰腺癌病逝,这位曾经“改变了世界”的科技天才英年早逝...

新的单细胞测序全基因组扩增方法

2015-09-10

  北京大学生物动态光学成像中心黄岩谊课题组和谢晓亮课题组合作,在单细胞全基因组测序研究中获得取得重要进展,2015年9月4日在《美国科学院院刊》在线报道了一种用于单细胞测序的全基因组扩增新技术——乳液全基因组扩增,简称“eWGA”。该方法与已有的类似技术相比,大幅度提高了扩增的均匀性和准确性,可以同时检测出单细胞中的小片段拷贝数变异(CNV)和高精度的单核...

Science:癌基因之父的豪赌—癌症干细胞

1970-01-01

麻省理工的Robert Weinberg是世界上最著名的癌症生物学家之一。他发现了第一个人类癌基因Ras和第一个抑癌基因Rb,其杰出工作已经成为肿瘤研究领域乃至整个医学生物学领域的重要里程碑。“我在这一行已经四十年了,我们研究的许多东西最终在临床上都没什么用,” Weinberg说。但现在,这位72岁高龄的癌症泰斗重新乐观起来。 据Scienc...

Nature:细胞程序可控癌症干细胞

1970-01-01

近日,来自怀特黑德研究所的研究人员在国际杂志Nature上刊登了他们的最新研究成果,研究者表示,在乳腺癌中,癌症干细胞和正常干细胞往往来自不同的细胞类型,但二者却利用不同但非常相关的干细胞程序,两种干细胞程序间的差异或许可以帮助研究者后期开发新型的癌症治疗手段。 致命性肿瘤起始细胞的“种子”会通过全身来转移并且引发患者疾病复发,是否这些肿瘤起始细胞被称之为干细胞,尤...

Cell:健康和疾病密切相关的星形胶质细胞

2015-09-08

  星形胶质细胞(Astrocytes)是一种中枢神经系统 (CNS) 神经胶质细胞,这种细胞对于正常发育与神经功能执行具有十分重要的意义,比如星形胶质细胞可以调控细胞外离子和神经递质的浓度,提供神经营养支持,参与突触形成,发挥作用,而且也可以帮助维持血脑屏障。   更为重要的是,星形胶质细胞在疾病伤害后,能发生功能上快速或缓慢的改变,...

减少单细胞分析不确定性的新方法

2015-09-08

  看似相似的细胞往往有显著不同的基因组。这通常也适用于癌细胞,例如,即使在很小的肿瘤样本中,癌细胞也各不相同,因为细胞内的遗传突变,是断断续续地传播。关于单个细胞中这些突变(被称为拷贝数变化)的详细知识,可以帮助医生制定特定的治疗方案。延伸阅读:Nature子刊报道单细胞技术突破。   问题在于,目前获取这方面知识的技术还比较困难,并...

北大谢晓亮、黄岩谊教授PNAS开发单细胞测序新技术

2015-09-08

  来自北京大学的研究人员报告称,他们开发出了一种基于乳液的扩增方法来抑制扩增偏移检测单细胞拷贝数变异(CNV),同时以高精确度检测单核苷酸变异(SNV)。这一方法能够与各种扩增实验方案包括广泛使用的多重置换扩增(MDA)相兼容。这一重要的成果发布在9月4日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。   北京大学的谢晓亮(X. Sunney Xie) 教授及黄岩谊(Yanyi ...

CTC让免疫细胞“变聪明” 识癌能力提高五倍

2015-09-08

  你知道吗,免疫细胞“变傻”竟然是患癌真相。据北京CTC肿瘤生物治疗中心权威专家指出:癌症的形成与免疫细胞“变傻”有着密切的关系,随着免疫细胞的数量和功能逐渐降低,为数不多的免疫细胞的“智商”也逐渐下降,对癌细胞的识别能力几乎为零,这时的癌细胞就脱离了免疫监管,猖狂的繁殖,最终癌症形成。对此,CTC中心独创了“细胞免疫疗法”,此疗法采用专利技术负载多种肿瘤...

控股公司富鲁达同多所大学合作创建单细胞基因组研究中心

2015-09-07

  近日,由生物技术仪器业务私人控股公司富鲁达(Fluidigm)同莫纳什大学、墨尔本大学、纽卡斯尔大学及哈德逊医学研究所组成的团队宣布准备创建新型单细胞基因组研究中心。   位于墨尔本外部的莫纳什健康翻译区域(MHTP)中的医学基因组设备将会建立第一个卓越的单细胞基因组研究中心。   哈德逊研究所所长Bryan Williams在一份声明中指出,这项多所大学同富鲁达公司的...

Cell:用阿司匹林阻断癌细胞逃生之路

2015-09-07

  根据发表在《细胞》(Cell)杂志上的一项新研究,在癌症患者接受免疫治疗的同时给予阿司匹林有可能可以显著提高治疗的疗效。       Crick研究所的研究人员证实,皮肤癌、乳腺癌和肠癌细胞往往会生成大量的前列腺素E2(PGE2)。这一分子抑制了免疫系统攻击缺陷细胞的正常反应,帮助了癌症隐藏。借助这一伎...

我国临床细胞治疗创新路在何方?

2015-09-06

  国务院今年5月14日宣布《关于取消非行政许可审批事项的决定》,其中包括原卫生部2009年发布的三类医疗技术;国家卫计委据此,取消了第三类医疗技术临床应用准入审批共19个项目的行政审批,包括《细胞移植治疗技术管理规范》(干细胞除外)。国务院于6月11日又发布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》。从国家顶层层面看,这些政策是促进和鼓励我国医学科...

Science:团结一心的免疫细胞

2015-09-06

  候鸟、海豚、蚂蚁等许多生物都懂得一个道理,团结就是力量。美国罗彻斯特大学的科学家们日前指出,免疫细胞在对抗病毒入侵的时候也深谙此道,相关论文发表在本期的Science杂志上。   这项研究首次向人们展示了,免疫细胞团结一致到达损伤位点的过程。人体那么大,许多部位都可能被病毒或细菌攻击,比如肺部、喉咙、皮肤、胃和耳。那么免疫细胞(...

Nature:癌症泰斗惊人成果:癌症干细胞起源新学说

2015-09-06

  Robert A.Weinberg身上笼罩着一道道绚丽的光环:美国科学院院士,世界着名的Whitehead研究所创始人之一,他曾发现了第一个人类癌基因Ras和第一个抑癌基因Rb,他的一系列杰出研究工作已经成为肿瘤研究领域乃至整个医学生物学领域的重要里程碑。Weinberg是世界上论文被引用最多的科学家之一,他至少有20篇论文引用次数达上千次。   在近期的一项新研究中,...

JCI:中科院科学家发现人类肝癌干细胞自我更新机制

2015-09-06

  近日,来自中科院生物物理所的范祖森研究小组在国际学术期刊JCI上发表了一项最新研究进展,他们在肝癌干细胞中发现转录因子ZIC2表达水平较高,并对其维持肝癌干细胞自我更新的作用机制进行了研究。   肝细胞癌(HCC)是全世界最常见的癌症类型之一,复发率高和肿瘤异质性是这种癌症的两个主要特征。近年来一些研究提出癌症干细胞模型,他们发现一...

研究:美国切除乳腺癌细胞的男性人数翻倍增长

2015-09-06

  据美国媒体日前报道,新出炉的一项研究表明,美国男性因患乳腺癌而进行外科摘除癌细胞手术的人数呈现急剧上升趋势。   报道称,该研究负责人、美国癌症协会监测和健康服务部副主管杰玛勒称,这也是首次对过去二十年男性患乳腺癌人数进行统计研究,此前他们已对美国妇女进行了类似探究。   美国男性因患乳腺癌而进行外科摘除...

工程T细胞高效鉴别肿瘤

1970-01-01

近日,来自国外一项临床前试验结果显示,一种工程化嵌合抗原受体(Chimeric antigen receptor,CAR)T细胞的技术―亲和力调整技术或可帮助科学家们有效区分癌细胞和正常细胞,从而帮助研究者在抵御实体瘤的过程中降低免疫疗法对机体正常细胞的毒性。 许多实体癌症都含有较高水平的特定蛋白质,比如ErbB2和EGFR,这种特定蛋白质或可作为抗癌疗法的合适靶点...

脑神经细胞可权衡“代价”和“收益”

1970-01-01

人类是习惯性动物,喜欢日复一日地重复着同样的行为。美国麻省理工学院(MIT)的最新研究发现,习惯的养成不仅受到“寻求利益”的动机驱使,而且还受到“代价考量”制约;与“代价与利益”两大要因关联的神经元在大脑中发育成熟,最终导致习惯的养成。 MIT麦戈文大脑研究所教授安・格雷比尔等人通过对猴子等灵长类动物进行多年研究发现,至少在灵长类动物中,习惯的养成由表...

科学家在活细胞超分辨率成像领域取得重要进展

1970-01-01

来自美国霍华德休斯医学研究所Janelia研究园、中国科学院生物物理研究所、美国国立科学研究院、哈佛医学院等的科学家们,借助其发展的新光学超分辨率成像技术,在前所未有的高分辨率条件下研究了活体细胞内的动态生物过程。他们的新方法显著提高了结构光照明显微镜(structured illumination microscopy, SIM)的...