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生物通
22 小时
成都生物所在麦类作物穗型、株高性状遗传解析研究中获新进展
小麦和大麦(青稞)是重要的粮食作物,不断提高其产量是保障国家和区域粮食安全的重要措施。穗型和株高是重要的株型性状,与作物产量密切相关,解析株型相关性状的遗传基础,对于作物株型的改良,培育高产品种具有重要意义。中国科学院成都生物研究所重要性状解析与利用 ...
生物通
22 小时
Cell Metab|强力/汪丽恒团队揭示肥胖中IgG堆积驱动胰岛素抵抗和慢性炎症
接下来研究人员测试了干预IgG改善肥胖中代谢功能障碍的可能性。考虑到通过干预B细胞途径可能会影响抗体的产生,造成免疫缺陷,研究人员基于上述发现FcRn回收介导的堆积机制,巧妙通过靶向FcRn来避免IgG的过度堆积,而不损伤其产生过程。在巨噬细胞中敲除 ...
生物通
22 小时
Nature Biomedical Engineering | 中国科大报道通过生物力学机制...
中国科学技术大学博士研究生吴明明、博士后杨皓翔、副研究员刘森泉为本文的共同第一作者,中国科学技术大学生命科学与医学部、免疫应答与免疫治疗重点实验室倪芳教授为最后通讯作者,中国科学技术大学近代力学系姜洪源教授和生命科学与医学部程临钊教授为本文的共同通讯 ...
生物通
21 小时
一个名为SIMPL2的平台将彻底改变蛋白质-蛋白质相互作用研究
由多伦多大学的研究人员领导的一个团队创建了一个名为SIMPL2的平台,通过简化检测同时提高测量精度,彻底改变了蛋白质-蛋白质相互作用的研究。 由多伦多大学的研究人员领导的一个团队创建了一个名为SIMPL2的平台,通过简化检测同时提高测量精度,彻底改变了蛋白质-蛋白质相互作用的研究。
生物通
21 小时
SPLICER:将新碱基编辑器与双剪接编辑器相结合
该研究的第一作者之一、研究生Shraddha Shirguppe说:“当我们最初试图用旧的技术瞄准这个外显子时,它没有成功。”“将新碱基编辑器与双剪接编辑器相结合,比我们以前使用任何可用方法都能以更好的速度跳过外显子。我们能够证明,它不仅可以更好地跳过整个外显子,还可以减少这些细胞中产生斑块的蛋白质。” ...
生物通
17 小时
近期人偏肺病毒感染高发:它以前没引起大家重视,不可盲目使用抗 ...
人偏肺病毒感染对大部分人而言并不会导致严重后果,该病毒感染均表现为自限性疾病,多数人的症状在1周左右可以得到缓解。但对于高危人群而言,人偏肺病毒也有可能引发严重的下呼吸道感染。如5岁以下儿童可能导致毛细支气管炎或重症肺炎;老年人可能诱发肺部感染或哮喘加重;免疫力低下人群,如接受器官移植、造血干细胞移植的人,感染后可能出现严重的肺部炎症。
生物通
21 小时
PNAS:一种被忽视的间接脑损伤是如何导致中风后发生长期残疾的
西蒙弗雷泽大学的研究人员最近的一项研究揭示了一种被忽视的间接脑损伤是如何导致中风后持续残疾的。这篇发表在《美国国家科学院院刊》上的论文展示了丘脑——一种调节语言、记忆、注意力和运动等功能的中央网络中枢——在中风后几个月或几年是如何受到影响的,即使它本身没有直接受损。这一发现可能会带来新的治疗方法,减轻慢性中风的负担,慢性中风仍然是世界上导致残疾的主要原因之一。
生物通
21 小时
《Neuron》阿尔茨海默氏症背后隐藏的罪魁祸首:显微镜下看小胶质细胞
他们的研究重点是小胶质细胞,即大脑的免疫细胞,它在保护或损害大脑健康方面起着双重作用。通过特定的途径靶向有害的小胶质细胞,这项研究为潜在地逆转阿尔茨海默病的症状开辟了新的途径,并为有效的治疗提供了希望。
生物通
21 小时
Science子刊:非处方成分被发现有治疗肺纤维化的潜力
来自海德堡EMBL的科学家们参与了一项合作努力,旨在发现一种有效治疗肺纤维化的方法,他们发现最好的候选药物可能是一种已经在世界各地作为止咳药使用的药物,右美沙芬。这项研究最近发表在《Science Translational Medicine》杂志上,展示了右美沙芬如何阻碍细胞内形成疤痕的胶原蛋白,减少肺纤维化。
生物通
21 小时
动脉粥样硬化的斑块细胞图谱可预测中风发作的风险
动脉粥样硬化(atherosclerosis)是导致中风和心脏病等疾病的主要原因。胆固醇等血脂沉积在血管壁内层几十年后会形成动脉粥样硬化斑块。当斑块变得不稳定并破裂时,就会形成血凝块,并有可能完全堵塞血管或阻止血液流向大脑等其他器官。
生物通
21 小时
新纳米粒子平台:让两种药物同时到达肿瘤部位,且能穿透血脑屏障
特拉维夫大学的研究人员开发了一种新的平台,使用聚合纳米颗粒将药物对输送到特定的癌症类型,包括皮肤癌和乳腺癌。研究人员解释说,两种药物同时到达肿瘤部位,显著增强了它们的治疗效果和安全性。
生物通
21 小时
Nature子刊:通过重编程的交配型开关可调节细胞分化
通过重新编程酵母细胞切换类型的方式,研究小组使这些微生物形成合作群体,可以执行复杂的任务,并根据外部信号自我调节其组成。这些工程酵母细胞有潜力通过提供适应患者病情的实时定制治疗来帮助改变个性化医疗保健。这种方法可以带来更有效的治疗方法,副作用更少,为医学治疗的重大进步铺平道路,同时也大大提高了生物技术应用的效率、可持续性和可扩展性。
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