我國(guó)科學(xué)家揭示膽道閉鎖中先天性免疫細(xì)胞的重要作用機(jī)制
膽道閉鎖是引起嬰幼兒肝衰竭的常見(jiàn)疾病,病死率高。通過(guò)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(huì)進(jìn)行性發(fā)展惡化。近年來(lái),許多研究在膽道閉鎖發(fā)病機(jī)制已經(jīng)取得突破,但主要集中在適應(yīng)性免疫及病程中晚期,對(duì)于病程早期引起膽管損傷的天然免疫細(xì)胞類型、作用方式及調(diào)控機(jī)制仍不清楚,且臨床目前尚無(wú)治療膽道閉鎖的有效藥物。
科學(xué)家受藤壺啟發(fā)研發(fā)出一種可以迅速止血的超級(jí)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(shí)間敏感性和復(fù)雜性,治療極具挑戰(zhàn)性,每年有超過(guò)200萬(wàn)人死于大出血。現(xiàn)有的局部止血?jiǎng)┲饕ㄟ^(guò)快速吸水來(lái)提高凝血因子的濃度,或者通過(guò)局部輸送促凝劑增強(qiáng)和加速內(nèi)在凝血。但由于血凝塊形成的內(nèi)在漸進(jìn)性質(zhì),通過(guò)凝血止血不能立即控制出血。
科學(xué)家揭示端粒復(fù)制子的體外重組可成為癌癥的治療潛在靶標(biāo)
端粒位于線性染色體的末端,由重復(fù)序列DNA和相關(guān)蛋白組成。人類干細(xì)胞的持續(xù)增殖和癌細(xì)胞的永生均通過(guò)端粒的復(fù)制實(shí)現(xiàn)。端粒DNA包含一條G鏈(人的序列為TTAGGG)和與之互補(bǔ)配對(duì)的C鏈(CCCTAA)n。
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)微創(chuàng)植入式裝置可用于癌癥治療方案評(píng)估
盡管免疫檢查點(diǎn)阻斷(ICB)抗體已被用于各種惡性腫瘤靶向療法的補(bǔ)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(jī)制,進(jìn)而設(shè)計(jì)出安全有效的免疫調(diào)節(jié)方案。
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)促進(jìn)胰腺癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移的機(jī)制
胰腺癌的轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散是影響患者生存期的關(guān)鍵因素,加州大學(xué)伯克利分校的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了加速胰腺癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移的分子機(jī)制,相關(guān)成果在《Molecular Cell》發(fā)表。
科學(xué)家開發(fā)出能夠長(zhǎng)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(guò)程。美國(guó)麻省理工學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出能夠長(zhǎng)期連續(xù)成像、具有生物粘附性的超聲裝置。
我國(guó)科學(xué)家構(gòu)建燕麥基因組揭示六倍體栽培燕麥的起源與進(jìn)化
燕麥作為六倍體作物具有基因組大、重復(fù)序列含量高等特點(diǎn),其基因組測(cè)序組裝一直是世界性難題。近期,以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和吉林省白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院為核心的燕麥研究團(tuán)隊(duì)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(guó)科學(xué)家解析氨基酸構(gòu)型對(duì)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(xué)法相比具有操作條件溫和、二次污染少等優(yōu)點(diǎn),已成為蛋白質(zhì)廢棄物資源化研究熱點(diǎn)。在蛋白質(zhì)廢棄物生產(chǎn)揮發(fā)性脂肪酸的過(guò)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(guó)科學(xué)家利用甲醇高效生物合成脂肪酸衍生物
石油資源的過(guò)度開發(fā)與利用使人類面臨全球性的氣候與糧食問(wèn)題,迫切需要開發(fā)可持續(xù)的化學(xué)品供應(yīng)路線。甲醇生物轉(zhuǎn)化路線可以高選擇性合成多種化學(xué)品,并有望實(shí)現(xiàn)碳中和的生產(chǎn)方式。
我國(guó)科學(xué)家在RNA m1A調(diào)控腫瘤細(xì)胞代謝方向取得新進(jìn)展
N1-甲基腺嘌呤(m1A)是RNA轉(zhuǎn)錄后的一種重要修飾,通過(guò)在腺苷酸的N1位添加甲基而形成。過(guò)去認(rèn)為m1A甲基化主要發(fā)生在核糖體RNA(rRNA)和轉(zhuǎn)運(yùn)RNA(tRNA),參與RNA三級(jí)結(jié)構(gòu)的維持并影響蛋白翻譯效率。近年來(lái),通過(guò)高通量測(cè)序技術(shù),發(fā)現(xiàn)m1A修飾同樣存在于信使RNA(mRNA)。
科學(xué)家揭示炎癥暴露促使造血干細(xì)胞更新活性長(zhǎng)期受損并加速衰老
個(gè)體在受傷后,如發(fā)生感染或產(chǎn)生炎癥,造血干細(xì)胞將介導(dǎo)造血系統(tǒng)再生修復(fù)。這些過(guò)程影響了造血干細(xì)胞的功能,但這種功能損害是否與炎癥暴露時(shí)間有關(guān)仍有待研究。德國(guó)癌癥研究中心的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),炎癥暴露將促使造血干細(xì)胞更新活性長(zhǎng)期受損,并加速衰老。
研究發(fā)現(xiàn)細(xì)胞也會(huì)向較軟的環(huán)境遷移
近日,發(fā)表在《Nature Materials》上的一項(xiàng)新研究中,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),癌細(xì)胞可以被某些機(jī)械“甜蜜點(diǎn)”環(huán)境所吸引,從而為癌癥如何侵入身體提供了新的見(jiàn)解。這些發(fā)現(xiàn)可以幫助科學(xué)家更好地了解癌癥是如何傳播的,從而改善未來(lái)的治療方法。
科學(xué)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(méi)有足夠的實(shí)驗(yàn)室模型可以用于研究TSC如何影響腎臟。來(lái)自加拿大渥太華醫(yī)院研究所等機(jī)構(gòu)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了在結(jié)節(jié)性硬化癥患者機(jī)體中引發(fā)腫瘤的特殊細(xì)胞,并開發(fā)了工程化的腎臟類器官。
科學(xué)家發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)小腦共濟(jì)運(yùn)動(dòng)的新通路
小腦共濟(jì)失調(diào)的特點(diǎn)是運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)能力下降,但其具體的輸出回路和潛在的病理機(jī)制仍不清楚。
美國(guó)科研人員探索研究基因表達(dá)新路徑
當(dāng)科研人員探究細(xì)胞如何記住自身類型或基因譜系時(shí),了解細(xì)胞如何在不改變DNA序列本身的情況下表達(dá)不同基因很重要。目前,由美國(guó)密歇根大學(xué)三個(gè)實(shí)驗(yàn)室組成的聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì)通過(guò)結(jié)合最先進(jìn)的超高分辨率成像、合成蛋白質(zhì)設(shè)計(jì)和計(jì)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(xì)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(xué)調(diào)查通過(guò)宇宙塵埃來(lái)研究銀河系
一項(xiàng)旨在描繪出138億年前宇宙起源的龐大天文學(xué)項(xiàng)目的首批結(jié)果于7月13日公布。該項(xiàng)目名為COMAP,由美國(guó)加州理工學(xué)院牽頭,來(lái)自世界各地的天文學(xué)家共同參與,其首個(gè)科學(xué)成果發(fā)表在《天體物理學(xué)雜志》上。