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  • 微生物组的变化可能意味着早期发现结肠直肠癌

    肠道内有一群生物,称为肠道微生物组,与人类健康和疾病有关。最近的研究表明,评估粪便样本中的遗传变化可以准确反映肠道微生物组的状态,并可能对疾病的早期诊断有用。大阪大学的一组研究人员最近报告了特定微生物组生物的增加,这些生物与结肠直肠癌相关的恶性肿瘤有关,如粘膜内癌和息肉样腺瘤。最近发表在“自然医学快报”上的研究结果显示,这些特异性标记可以帮助区分结直肠癌和健康样本。“我们认为,结直肠癌不仅是一种遗传性疾病,也是一种微生物疾病,”该研究的一位作者Sh

    2019-06-13 更新
  • 阿尔茨海默病的潜在新治疗靶点

    Apolipoproten E(apoeE)是阿尔茨海默病发展的主要遗传风险因素,但该蛋白质往往被认为是潜在的药物治疗神经退行性疾病的可药物靶标。现在,由南佛罗里达大学健康(南佛罗里达大学健康)Morsani医学院领导的一个研究小组报告说,一种新型的apoE拮抗剂阻断了apoE与N-末端淀粉样蛋白前体蛋白(APP)的相互作用。此外,这种肽拮抗剂,被称为6KApoEp,被证明可以减少阿尔茨海默氏症相关的β淀粉样蛋白(β-淀粉样蛋白)积累和大脑中的tau病理,以及改善基因工程模拟

    2019-06-13 更新
  • 第一个使用干细胞的血脑屏障芯片

    内格夫本古里安大学(BGU)和洛杉矶Cedars-Sinai医学中心的研究人员首次复制了患者的血脑屏障(BBB),创造了一种含有干细胞的人类BBB芯片,用于开发个性化医疗和研究脑部疾病的新技术。这项新研究发表在Cell Stem Cell杂志上,是BGU再生医学和干细胞研究中心的Gad Vatine博士和生理学和细胞生物学系以及Cedars-Sinai医学中心的Clive N. Svendsen博士的合作。在洛杉矶。血脑屏障阻止血液中的毒素和其他外来物质进入脑组织并造成损害。但它也可以防止治疗药

    2019-06-13 更新
  • NEK7许可激活NLRP3炎性体的结构机制

    NLRP3炎性体可以通过包括尼日利亚,尿酸结晶,淀粉样蛋白-β原纤维和细胞外ATP的刺激来激活。有丝分裂激酶NEK7允许在间期中组装和激活NLRP3炎性体。在这里,我们报告了与NEK7复合的无活性人NLRP3的冷冻电子显微镜结构,分辨率为3.8Å。耳环状NLRP3由弯曲的亮氨酸富集重复和球状NACHT结构域组成,并且NEK7的C末端叶对抗两个NLRP3结构域。NLRP3和NEK7之间的结构识别通过体外和细胞中的诱变来确认。 基于NLRC4炎性体的活性NLRP3-N

    2019-06-13 更新
  • 在炎症期间杀死的许可证

    炎症可以帮助消除感染,但过度的炎症会导致身体受损。因此,必须谨慎调节引发炎症性免疫反应的传感器蛋白。一些细胞内免疫传感蛋白检测细胞中的组分,其在细胞危象期间变得异常或改变。细胞危象的迹象有时在没有感染的情况下产生,因此需要机制来防止蛋白质引发不适当的炎症反应。在自然中写作,Sharif等。1报告了一项结构研究,该研究调查了一种名为NLRP3的免疫传感蛋白,揭示了一种名为NEK7的蛋白质作为一种“许可证”,使这种蛋白质能引起炎症。当免疫传感器识别出细胞质中感染的标

    2019-06-13 更新
  • 乌干达确定的三起埃博拉病例

    重稀土家属代表刚果民主共和国以外当前爆发埃博拉病毒的第一例。根据美联社的报道,一名妇女和她的两个孙子孙女本周从刚果民主共和国前往乌干达后检测出病毒阳性,其中一名五岁男孩的孩子已经死亡。Wellcome Trust全球健康慈善机构主任Jeremy Farrar告诉路透社说:“这一流行病正处于一个真正令人恐惧的阶段,并没有停止的迹象。” 去年8月在刚果民主共和国爆发的爆发中,有近1400人死亡,这是自2014年至2016年西非爆发的埃博拉疫情导致超过11,000人丧

    2019-06-13 更新
  • 研究发现人肝细胞蛋白有助于疟疾寄生虫的发展

    日本的研究人员发现,导致疟疾的疟原虫寄生虫依赖于人体肝细胞蛋白,使其发育成能够感染红细胞并引起疾病的形式。该研究将于6月12日发表在“实验医学杂志”上,该研究表明,靶向这种人类蛋白质(称为CXCR4)可能是阻断寄生虫生命周期和预防疟疾发展的一种方法。根据世界卫生组织的数据,2017年估计有2.19亿疟疾病例,导致大约435,000人死亡。受感染的蚊子以杆状子孢子的形式将疟原虫寄生虫传播给人类,这些子孢子传播到肝脏并侵入肝细胞(肝细胞)。一旦进入这些细胞,疟原虫子

    2019-06-13 更新
  • 科学家发现普通感冒病毒的弱点

    已经发现了导致多种疾病(包括普通感冒)的病毒表面上的压痕。科学家认为,这种脆弱性标志着抗病毒药物可能针对感冒和脊髓灰质炎以及其他疾病进行有效治疗的病毒的弱点。这项新研究于6月11日在比利时鲁汶大学的Rana Abdelnabi和Johan Neyts,以及来自赫尔辛基大学的James Geraets和Sarah Butcher以及他们的同事在PLOS Biology上发表。 使用低温电子显微镜,研究人员发现在实验室培养的细胞上测试抗病毒化合物时,肠道病毒的蛋白质外壳存在脆弱性。肠道病毒

    2019-06-13 更新
  • Berkeley Lights和Amyris合作改进微生物菌株的检测

    Berkeley Lights,Inc。(BLI)是数字细胞生物学领域的领导者,Amyris,Inc。是健康与保健,清洁美容,香精香料市场可持续成分开发和生产的领导者,今天宣布他们已经开始合作,致力于改善Amyris微生物菌株的高价值小分子天然产品的生产。这是BLI用于合成生物学中微生物菌株的Beacon®平台的首次应用。合作的目标是实施Beacon平台,以识别和分离产生最高量非治疗产品的微生物菌株。Beacon平台目前用于通过将先前分散的宏观流体工作流转换为自动纳米流体工作流

    2019-06-13 更新
  • 用饮食操纵微生物组比预期更复杂

    根据明尼苏达大学研究人员今天在Cell Host&Microbe上发表的一篇论文,我们吃的东西与我们的肠道微生物发生的事情之间的相关性可能并不像我们想象的那么简单。此外,营养标签上看起来相同的食物对我们的微生物组有着截然不同的影响。在这项研究中,调查人员要求34名参与者记录他们吃了17天的所有食物。每天收集粪便样品,并进行鸟枪宏基因组测序。这使研究人员能够以非常高的分辨率看到不同人的微生物组以及它们所影响的酶和代谢功能如何随着它们所吃的而每天都在变化。它为分析饮食变化与微生物组随时间变

    2019-06-13 更新
  • 定制设计多肽药物的简便方法

    许多重要的天然产品 - 如抗生素,免疫抑制剂或抗癌药物 - 都是由微生物产生的。在许多情况下,这些天然产物是在实验室中对于化学合成来说太复杂的小肽。微生物在NRPS酶的帮助下产生这些药物,并且最终出现的肽​​可以是线性的,环状的或以其他方式修饰的,并且它们还可以携带不寻常的氨基酸。尽管NRPS的基本原理已经知道很长时间,但几乎不可能以简单有效的方式修饰这些酶,这样可以完全组装可以产生新的天然肽的完全人工酶。虽然在过去,NRPS修饰通常导致所需修饰肽的生产滴度急剧下降,但Helge Bo

    2019-06-13 更新
  • Janssen,Genmab合作伙伴关注Darzalex治疗多发性骨髓瘤弥漫性大B细胞淋巴瘤

    强生公司的Janssen Biotech与Genmab签署了独家全球许可和期权协议,通过该协议,两家公司计划开发和商业化下一代后续产品,共同开发的重磅骨髓瘤多发性骨髓瘤治疗Darzalex®(daratumumab)。这些公司可能超过2.75亿美元的协议涵盖HexaBody®-CD38,这是一种采用Genmab的HexaBody技术的下一代人类CD38单克隆抗体产品。 Genmab已同意与Janssen就HexaBody-CD38进行专门合作,Genmab同意资助研发活

    2019-06-13 更新
  • 提高将DNA样本与面部数据库匹配的几率

    虽然基于DNA样本预测某人的脸部样子仍然存在问题,但使用这样的样本从脸部数据库过滤右脸变得更容易。这是由KU Leuven领导的国际团队在最近发表在Nature Communications上的一篇文章(“使用面对DNA分类器的DNA面部识别”)中所展示的。“来自DNA的面部识别是指识别或验证具有已知身份的面部图像的未识别生物材料。建立未鉴定的生物材料的身份的一种方法是从DNA预测面部,并随后与面部图像匹配。然而,人类的DNA表型仍然具有挑战性,&l

    2019-06-13 更新
  • 可能在致命的河豚毒素中发现阿片类药物替代品

    尽管副作用和成瘾和过量的风险,阿片类药物仍然是慢性和外科疼痛的首选药物。然而,目前的阿片类药物危机已经引发了发现替代疼痛缓解方法的迫切性。特别是,作为常规局部麻醉剂的单次注射持续时间延长的麻醉剂会迅速磨损并影响心脏和大脑。现在,一项针对老鼠的研究提供了一种可能的替代方案,臭名昭着的化合物来自一种相对不寻常的来源 - 河豚。波士顿儿童医院和哈佛医学院的一个小组在Nature Communications上发表了一篇名为“聚合物 - 河豚毒素结合物诱导长时间持续局部麻醉且毒性最

    2019-06-13 更新
  • 疟疾药物可能有助于预防遗传性听力丧失

    除了蚊子在你的耳朵周围翩翩起舞时发出的令人畏缩的声音,寻找他们的下一餐,我们通常不会想到同一科学界的疟疾和听力损失。现在,凯斯西储大学(CWRU)医学院的研究人员有了新的证据,可能只是将这两个研究学科的维恩图更紧密地联系在一起。使用斑马鱼模型,研究人员发现抗疟药物青蒿素可能有助于预防与某些类型的遗传性听力损失相关的听力损失。最近在PNAS上通过一篇名为“非常规分泌途径激活恢复USH3A模型中的毛细胞机械转导”的文章发表了新研究的结果 -显示青蒿素可以帮助内耳的感

    2019-06-13 更新
  • 通过自私基因劫持CRISPR防御具有临床前景

    当哈姆雷特在击剑比赛中受到莱尔特斯中毒刀片的致命伤害时,他会切换武器并反击,因此莱尔特斯被他自己的剑杀死。在自然中写作,Klompe等。图1描述了生物战中同样戏剧性的武器转换。他们报告说,一种名为Cascade的分子机器,细菌用来抵御遗传入侵者,也可以被一些入侵者用来对抗它们。为了增加戏剧性,这种微小的战争工具最终可能会发现自己有一个和平的目的:用于治疗疾病的人体细胞的基因工程。细菌的基因组不断受到来自“自私”DNA片段(例如来自感染细菌的病毒和移动遗传元件的基

    2019-06-13 更新
  • 转座子编码的CRISPR-Cas系统指导RNA引导的DNA整合

    常规CRISPR-Cas系统通过利用指导RNA来抑制移动遗传元件(包括质粒和病毒)的核酸酶依赖性降解来维持基因组完整性。在这里,我们描述了这种范例的显着倒置,其中细菌Tn7样转座子已经选择核酸酶缺陷的CRISPR-Cas系统来催化RNA引导的移动遗传元件整合到基因组中。可编程转座霍乱弧菌Tn6677在大肠杆菌中需要CRISPR-和转座子相关的分子机器,包括Cascade和转座蛋白TniQ之间的新型共复合物。供体DNA整合发生在靶DNA序列下游固定距离处的两种可能取向之一,并且可以适应可

    2019-06-13 更新
  • 移植记忆B细胞在阴道中分泌腔抗体

    分泌到粘膜屏障中的抗体用于保护宿主免受各种病原体的侵害,并且是成功疫苗的基础1。在I型粘膜(如肠道)中,由局部等离子体细胞分泌二聚体IgA通过多聚免疫球蛋白受体的输送2和介导针对病毒强大的保护3,4。然而,由于多聚免疫球蛋白受体和浆细胞的缺乏,如何以及是否将抗体递送至由下部雌性生殖道的腔表示的II型粘膜仍不清楚。在这里,使用小鼠生殖器疱疹感染,我们表明原发感染不会在女性生殖道的固有层中建立浆细胞。 相反,在用单纯疱疹病毒2进行二次攻击时,进入雌性生殖道的循环记忆B细胞充当快速和强力抗体

    2019-06-13 更新
  • 多能性和动物多细胞性的起源

    一个被广泛持有,但很少进行测试,假设动物的起源是,他们从一个单细胞祖先进化而来,与根尖纤毛由微绒毛领围,在结构类似于现代的海绵和环细胞领鞭毛虫。在这里,我们通过比较三种主要海绵细胞类型 - 胆管细胞,多能间充质细胞和上皮细胞 - 与choanoflagellates和其他单细胞全息动物的转录组,命运和行为来测试这种动物起源的观点。出乎意料的是,我们发现海绵胆管细胞的转录组与choanoflagellates的转录组最不相似,并且显着富集了动物或海绵独有的基因。 相比之下,多能古细菌上调

    2019-06-13 更新
  • 仪器报废后:除了丢弃,还能做什么?

    在《你的仪器到了使用年限吗?测试一下就知道》一文中,小编谈到了一些判断仪器是否报废的方法,比如老化测试、温度试验。那么,确定仪器已经到了使用年限、无法继续“服役”的时候,应当如何处理呢?除了丢弃,还有没有其他方式? 你愿意以旧换新吗?旧的不去新的不来“报废的仪器不要扔,拿来我这里换不锈钢脸盆!”开个玩笑,花了几万、几十万甚至上百万买回来的仪器设备,怎么可能随随便便换个不锈钢脸盆。不过,拿来以旧换新却不是不可能。现在很多科学仪器厂商都有推出以旧换新的

    2019-06-13 更新