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【Cell子刊】减肥的同时还能防癌!科学家发现这种药物分子能够实现且无副作用
2023年3月28日,《Cell Reports》上发布了一项研究。来自德克萨斯大学的科学家已经发现一种潜在的药物分子,它可以完全实现防止体重增加、变胖的功效,甚至还能降低因此患癌的风险。即使小鼠每天都进食高脂食物,只要同时获取了这种小分子药物,它一生都不会变胖,并且也不会产生肝副作用。 https://www.cell.com/cell-reports/fullt...
【Cell】重磅!癌症免疫治疗之前保持淋巴结完整可提高实体瘤疗效
2023年3月16日,加州大学旧金山分校的研究人员在《Cell》期刊发表了研究论文,这项在头颈癌患者中进行的人体临床研究显示, 在免疫治疗结束前保持淋巴结完整,可以提高对抗实体瘤的疗效。 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(23)00164-2?_returnURL 研究背景  ...
【Science 子刊】新发现生物标记物!有望识别“癌中之王”的早期风险
该发现于 3 月 17 日在线发表在《科学进展》(Science Advances) 杂志上,标志着朝着临床方法迈出重要的第一步,该方法用于对胰腺上癌变风险最高的病变进行分类,有可能在它们开始扩散之前将其去除。 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade4582 研究背景 01 ...
【Science Advances】世界首个!可100%抵御致死性细菌感染的mRNA疫苗问世
近日,一篇发表在国际杂志《Science Advances》上题为“A single-dose F1-based mRNA-LNP vaccine provides protection against the lethal plague bacterium”的研究报告中,来自以色列特拉维夫大学等机构的科学家们通过研究开发出了首个基于mRNA的疫苗,其或能100%有效抵御一种对人类致死的细菌...
【Science】耗时12年!剑桥大学绘制最完整果蝇全脑图谱!3,016个神经元,548,000个突触!
2023年3月10日,迄今为止最完整的果蝇幼虫全脑神经元连接组图谱—“大脑地图”在线发表在国际学术期刊《Science》科学杂志上,这一研究成果将支持未来的脑科学研究,并启发人们设计出新一代AI系统。 https://www.science.org/doi/10.1126/science.add9330 研究背景 01 ...
Advanced Healthcare Materials|上海大学转化医学研究院苏佳灿教授课题组发表重要综述文章:骨靶向外泌体的策略及应用
随着全球人口老龄化,骨科疾病日益成为威胁人类健康的重大社会问题。外泌体作为天然细胞产物,因其优异的生物相容性、生物屏障穿透性和治疗效果,已被用于治疗骨科疾病。经修饰的外泌体显示出强大的骨靶向能力,可以提高疗效并避免系统性副作用,成为临床上治疗骨科疾病的潜在方法。 2023年3月7日,上海大学转化医学研究院苏佳灿教授研究团队在中科院1区杂志Advanced Healthcare ...
【Science子刊】新研究揭示健康的肠道细菌能够逃离肠道,增强抗肿瘤免疫力!
UT西南医学中心的研究人员在Science Immunology上发表了题为“Immune checkpoint blockade induces gut microbiota translocation that augments extraintestinal antitumor immunity”的研究。该研究揭示健康细菌如何逃离肠道,前往淋巴结和身体其他部位的癌性肿瘤,并提高某些免疫治...
【Science子刊】康奈尔团队发现BMI升高造成乳腺细胞更多DNA损伤,增加乳腺癌患病风险!
近日,威尔康奈尔医学院Priya Bhardwaj领导的研究团队在Science Translational Medicine上发表了题为“Obesity promotes breast epithelium DNA damage in women carrying a germline mutation in BRCA1 or BRCA2”的研究。该研究发现,在BRCA基因突变的女性中,具有高体...
【Science Advances】可被人体吸收的电子绷带,慢性伤口愈合能增速30%,还可实时监测
近日,美国西北大学的研究人员首创一种小而灵活的、可伸展的绷带,它可柔和地包裹在受伤部位,通过直接向伤口部位提供电疗来加速愈合。这是第一个能够提供电疗的生物可吸收绷带,也是第一个智能再生系统的例子。这项研究于2023年2月22日发表在《Science Advances》。 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade46...
Science三篇连发!揭秘泛素连接酶BIRC6介导的调控凋亡和自噬的分子机制
细胞凋亡(apoptosis)指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。细胞凋亡的严格调控对于后生动物的发育和预防癌症和神经退行性变等疾病至关重要。 近日,美国达纳法伯癌症研究所Eric S. Fischer团队、牛津大学Paul R. Elliott团队和奥地利维也纳生物中心Tim Clausen等在Science上分别发表了三篇题为“Structures of BIRC6-c...
【Cancer Discovery】瑞典卡罗林斯卡学院最新研究:衰老癌细胞可激活免疫细胞,促进抗肿瘤免疫
细胞衰老是一种应激反应,旨在消除不需要的、受损的或异常的细胞。这种反应包括稳定的增殖性停滞以及旺盛的促炎物质分泌(又称:衰老相关分泌表型,senescence-associated secretory phenotype,SASP)。通过SASP,衰老的细胞可以招募到免疫细胞,进而促进自身的免疫清除、恢复组织稳态。 癌细胞通常会暴露于多种已知可触发衰老的应激源,...
【Science】重磅!人类或能实现“器官再生”,中国科学家建立鹿角再生细胞图谱!
2023年2月23日,西北工业大学生态环境学院邱强教授和王文教授团队、空军军医大学西京医院黄景辉教授团队、长春科技学院李春义教授团队与吉林农业大学李志鹏教授团队等通力合作,首次在鹿角中发现、鉴定并分离了一群具有强大骨再生潜能的干细胞群。这一发现对于骨再生和骨损伤修复有重要的转化研究潜能,给哺乳动物器官再生、器官损伤修复带来新的洞见。 https://www.scie...
香港大学2023首篇Science:基因调控程序出错为何会导致癌症
2023年2月16日,香港大学李祥、翟元樑、黃永瀚及鲍秀丛共同通讯在《Science》在线发表了研究论文,在了解DNA编码的遗传信息如何被 "读取 ",以及为什么 "读取 "这些信息的错误往往会导致发育缺陷或癌症方面取得了关键突破。 https://www.science.org/doi/10.1126/science.adc9318 研究背景 ...
【Science】约翰霍普金斯大学联合耶鲁:表观遗传学结合数学以诊断及预测癌症
近日,约翰霍普金斯大学和耶鲁大学的研究者在国际顶尖学术期刊《Science》上发表了研究论文。这篇综述论文指出,通过数学建模可以将癌症的表型可塑性与驱动癌症的表观遗传变化联系起来。这种新的表观遗传定量方法可以更好地定义和测量基因功能中的表观遗传学缺陷及其与癌症遗传景观的相互作用,从而更好、更早地诊断癌症并预测其行为。 https://www.science.org/...
【Science】免疫疗法无效可能是少了“它”?华盛顿大学最新研究提供针对多种癌症免疫疗法的新方法
今天,圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员在《Science》发表论文“CD5 expression by dendritic cells directs T cell immunity and sustains immunotherapy responses”,结果发现利用DC上的CD5可能是提高针对多种肿瘤的免疫疗法疗效的有希望的途径。 https://www.s...
【Science子刊】南京大学殷武教授课题组揭示非小细胞肺腺癌免疫逃逸新机制
2023年2月10日,南京大学生命科学学院殷武教授课题组在《Science Advances》发表了研究论文。研究围绕肾上腺产生的内分泌激素物质-内源性哇巴因( EO)的新生物功能展开研究,通过大量的临床样本检测与生物学功能确认,发现EO是一种能促进NSCLC抑制性免疫微环境的新内分泌激素物质。 https://www.science.org/doi/10.1126...
【Cell】麻省理工张锋研究:全面绘制人类所有转录因子图谱,让细胞命运调控变得可预测
近日,美国麻省理工学院张锋研究组在Cell发表了文章,创建了一个包括人类所有转录因子不同剪接形式在内的条形码库,以单细胞分辨率绘制了每个转录因子在人体胚胎干细胞中过表达的表达谱。该图谱涵盖了所有三个胚层和滋养层细胞类型生成的转录因子,并且通过开发预测与验证平台可以检测不同转录因子组合的影响。 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0...
【Cell】四川大学联合牛津研究:首次发现骨中存在淋巴管!
近日,牛津大学研究团队(四川大学陈俊宇为共同第一作者)在《Cell》在线发表了研究论文,该研究通过结合高分辨率光片成像和细胞特异性小鼠遗传学,证明了小鼠和人类骨中淋巴管的存在。 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01574-4?_returnURL 研究背景 01 ...
【Cell子刊】“盐”多必失?研究发现,吃太多盐破坏免疫细胞,加速疾病进展
近日,一个国际研究小组在《Cell Metabolism》上发表文章“Sodium perturbs mitochondrial respiration and induces dysfunctional Tregs”,报道了盐可以通过损害其能量代谢来破坏称为调节性T细胞的关键免疫调节因子。这可能为探索自身免疫性疾病和心血管疾病的发展提供新途径。 https://d...
【Cell子刊】人脑类器官首次接替大鼠大脑对光产生了反应,迈出重建受损大脑的第一步!
今年2月2日,由宾夕法尼亚大学H. Isaac Chen教授带领的研究团队在类脑器官研究方面迈出了重大一步——更具体地说,迈出了利用类脑器官重建受损大脑的第一步。他们的研究不仅成功实现了人-鼠大脑的结合,还表明类脑器官能够接替大鼠大脑,以对视觉刺激做出反应。该研究发表于《细胞·干细胞》(Cell·Stem Cell)杂志。 https://www.cell.com/...