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时间:2023-12-09 20:55:36 文章来源:Q43系列剪切机

  Peter Doherty感染与免疫研究所的研究人员发现了控制不一样免疫细胞的不同机制,并发现通过针对这些机制,他们能够选择性地消除“有问题的细胞”,重塑皮肤的免疫景观。他们的发现可能会带来治疗自身免疫性疾病的新方法,比如牛皮癣和白癜风。他们的新研究发表在《Science》杂志上。研究人员写道:“皮肤常驻CD8+ T细胞包括不同的产生干扰素γ的[组织常驻记忆T型1 (TRM1)]和产生白细胞介素17 (IL-17)的(TRM17)亚群,它们对免疫反应有不同的贡献。然而,这些种群是否使用共同的机制来建立组织居住是未知的。在这项工作中,我们得知TRM1和TRM17细胞通过不同的轨迹在皮肤中获得组

  Science:时隔六年,同一研究组再发CRISPR-Cas抗病毒防御新机制

  CRISPR-Cas系统通过不同的机制对入侵的外来核酸进行干扰。在细菌中发现了几种不一样的抗病毒CRISPR-Cas系统,它们在Cas蛋白及其功能上不一样。目前,最著名的Cas9和Cas12蛋白被广泛用作基因组编辑工具。维尔纽斯大学生命科学中心(VU LSC)教授Gintautas Tamulaitis领导的一组研究人员一直在研究III型CRISPR-Cas10系统,该系统结合了三种不同的酶活性来防御病毒感染。当病毒攻击细菌时,类似于Cas9或Cas12的CRISPR-Cas10会破坏病毒DNA,并切割病毒转录物mRNA。在2017年发表在《科学》杂志上的论文中,该团队发现,在检测到细胞内

  在美国有数百万人吸毒成瘾加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)的神经科学家Francesca Telese说:“有很多与成瘾有关的耻辱。并不是每个人都意识到,这是一种像许多其他复杂疾病一样的疾病。”为了了解成瘾,研究人员通常会观察大脑中的神经元放电或分子特征,但这些工具无法确定不同细胞类型中与成瘾相关的特定分子。为了更详细地了解成瘾的分子基础,在最近发表在《Nature Genetics》上的一项研究中,Telese和她的合作者使用单细胞分辨率技术来更好地了解不同大鼠的可卡因成瘾他们把注意力集中在杏仁核上,这是大脑中与情绪和记忆有关的部分

  睡眠居然可以积累?!Science新研究之后发现动物可以每天睡觉数千次,每次只睡几秒钟

  帽带企鹅(Pygoscelis antarcticus)因其从耳朵延伸到耳朵的细长黑色羽带而得名,可能是数量最多的企鹅种类。最新研究发现这种企鹅有一种神奇的功能,它的睡眠可以积累,帽带企鹅每天的睡眠时间超过11个小时,但不是一次全部睡完。而对人类来说,打几秒钟的瞌睡显然是睡眠不足的表现,而且在某些情况下,比如开车时,打瞌睡可能会很危险。Science这篇论文的作者表示,这种不会飞的鸟原因是需要时刻保持警惕而进化出了这种特性。研究人员指出,这一研究根据结果得出,与之前的假设相反,睡眠的益处可以逐步累积,至少在某些物种中是这样。每天打盹数千次帽带企鹅被认为是数量最多的企鹅,据估计,目前的繁殖数量接

  凯斯西储大学(Case Western Reserve)的生化学家正专注于研究一种导致癌症的关键蛋白质的降解,代表了研究领域的重大转变。凯斯西储大学的生化研究人员发现了一种导致癌症的关键蛋白质的新功能,他们都以为这一发现可能会为一系列癌症和其他疾病带来更有效的治疗方法。这种蛋白质是LSD1(赖氨酸特异性组蛋白去甲基酶1A),它在人类细胞内起着一种交通警察的作用。它在胚胎发育过程中控制基因活性,并在整个生命过程中调节基因表达。近年来,科学家们还发现,LSD1的过度表达——在这样的一种情况下,产生过多的蛋白质——可以推动癌症和心脏病的发展。癌症治疗的新方法最近,一些研究人员试图通过停止LSDI的催化活性来

  这项发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of The National Academy of Sciences)上的研究,在对抗导致结核病、疟疾和衣原体等毁灭性传染病的细胞内病原体的斗争中,引入了一种潜在的改变游戏规则的方法。众所周知,这些疾病很难治疗,因为病原体在宿主细胞内受到保护。“使用寄生虫弓形虫作为我们的代表性病原体,我们的工作表明,一些细胞内病原体在进入宿主细胞时可以施加物理力,从而使病原体逃避降解并在细胞内存活,”该研究的主要作者、印第安纳大学布卢明顿分校艺术与科学学院化学系教授Yan Yu说。“这项工作表明,针对病原体的运动可能是对抗细胞内感染的一种新方法。”正

  当我们从积极和消极的经历中学习时,人类的大脑会发生啥?为帮助回答这样的一个问题,更好地理解决策和人类行为,科学家们正在研究多巴胺。多巴胺是大脑产生的一种神经递质,作为一种化学信使,促进大脑和身体神经细胞之间的交流。多巴胺主要与积极情绪有关,但维克森林大学医学院的研究人员的一项研究根据结果得出,人脑中多巴胺的释放在编码奖励预测错误(RPE)和惩罚预测错误(PPE)方面起着至关重要的作用。研究人员对接受深部脑刺激(DBS)手术的人类志愿者的大脑多巴胺释放进行了亚秒测量,同时这些志愿者承担了一项特定的任务。研究根据结果得出,多巴胺可以从积极和消极的经历中学习,使大脑可以依据经验结果调整和适应其行为。“传统上,

  在自然界和生物医学中有许多策略可以将生物组织和非生物组织牢牢地粘在一起,但这些生物界面如何快速地按需分离,目前还不是很清楚。于是,麦吉尔大学的研究人员决定从大自然中寻找灵感,将研究重点放在贻贝上面。贻贝能够牢固地粘附在无机表面,但在受到威胁时也能迅速脱离。这背后是怎样一种神秘的力量?研究人员近日在《Science》杂志上发表题为“A strong quick-release biointerface in mussels mediated by serotonergic cilia-based adhesion”的文章,解析了贻贝在生物界面上快速释放的机制。原来重点是贻贝的足丝(byssus

  细菌性病是一种常见的情况,其中的天然微生物群失衡,有时会导致性和生殖健康方面的并发症。但这些细菌群究竟是如何破坏健康的,目前还不清楚。加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员现在发现,在细菌性病中,某些细菌种类会破坏内壁细胞表面的保护分子,导致细胞更新、死亡和对周围细菌反应的关键过程失调。该研究结果发表在2023年11月29日的《科学转化医学》杂志上,可能有助于解释为什么细菌性病与许多不良的性健康和生殖健康结果有关——这是妇科长期以来的一个谜。“内细菌的平衡对一个人的健康起着关键作用,”共同通讯作者、加州大学圣地亚哥分校医学院妇产科和生殖科学系助理教授沃伦· 刘易斯

  来自WEHI的研究人员解开了癌症发展最重要的驱动因素——在一半的癌症中发现的一种突变蛋白——以及它是如何促进肿瘤生长的谜团。p53蛋白是一种肿瘤抑制因子,在防止癌细胞形成方面起着至关重要的作用。但当它发生突变并在细胞中出现缺陷时,这种蛋白质会明显地增加一个人患癌症的风险。研究人员首次揭示了突变蛋白的哪些行为对促进肿瘤生长至关重要——这一发现可能为治疗方案的发展提供新的方向。摘要:研究结果首次表明,p53突变蛋白的哪些特征对推动癌症生长至关重要。这种蛋白质的突变是癌症发展的最大驱动力,在全球一半的人类癌症中都有发现。这一发现将有利于重新思考用p53突变治疗癌症的方法,从而在未来带来新的和改进的癌症

  先兆子痫是一种神秘的疾病,发生在大约十分之一的怀孕中,没有一点早期预警迹象。在怀孕期间血压正常20周或更长时间后,子痫前期患者将慢慢的出现血压升高,并且由于高血压降低了肾脏的过滤能力,尿液中的蛋白质水平也可能增加。子痫前期引起的长期高血压可导致器官损伤和危及母亲和胎儿生命的并发症。子痫前期的最终的原因是无法治愈的,所以医生专注于管理和监测患者的血压,以尽可能接近足月妊娠。对于严重的疾病,早产是必要的。威斯康星医学院(MCW)妇产科副教授、医学博士Jennifer McIntosh说:“全球范围内先兆子痫的发病率正在上升,因此研究日益重要。自从女性分娩以来,先兆子痫就一直存在,但唯一的治疗方法就是分

  转移细胞表现出一种独特的代谢,这与原发性肿瘤中出现的Warburg效应非常不同。在短时间内,氧化磷酸化和ATP生成是突出的。在更长的时间框架内,线粒体生物发生成为一个显著的特征,并有助于转移成功。目前尚不清楚这两种现象是否或如何联系在一起。在这项新研究中,辛辛那提大学James L. Winkle药学院的研究人员Gulimirerouzi Fnu和Georg F. Weber假设骨桥蛋白剪切变异体,通过协同作用增加死亡细胞中的ATP水平,也通过相同的信号传导机制增加线粒体质量。“在这里,我们报告说,自分泌骨桥蛋白确实刺激了线粒体大小的增加,剪接变体-c比全长变体-a更有效。”骨桥蛋白c通过其受

  在一个以植物为基础的生活方式正在兴起的世界里,西兰花、芹菜和豆腐等富含类黄酮的食物的功效越来越明显。黄酮类化合物是由植物产生的酚类化合物,对植物的发育和防御至关重要,长期以来一直被认为对癌症和心脏病有治疗和预防作用。然而,我们的身体代谢类黄酮的确切过程尚不清楚。由访问研究员岛田谦和大阪城市大学人类生命与生态学研究生院的竹中茂夫教授领导的一个国际研究小组,已经阐明了三种主要的类黄酮——柚皮素、芹菜素和染料木素的作用机制,以及人体代谢它们的过程。分子对接分析显示,人类酶修饰类黄酮的方式与植物修饰类黄酮的方式相似。竹中教授解释说:“这项研究的结果是阐明体内类黄酮代谢与其潜在健康益处之间关系的基础。”

  据美国疾病控制和预防中心估计,四分之一的成年人和三分之二的儿童对针头有强烈的恐惧。然而,公共卫生取决于人们是否愿意接种疫苗,而疫苗通常是通过注射来接种的。Darcy Dunn-Lawless是牛津大学生物医学工程研究所的一名博士生,她正在研究通过超声波无痛、无针注射疫苗的可能性。作为12月4日至8日在悉尼国际会议中心举行的声学2023悉尼会议的一部分,他将分享这项有前途的技术的最新进展。他的演讲将于12月4日上午11点举行。澳大利亚东部夏令时。Dunn-Lawless说:“我们的方法依赖于一种叫做‘空化’的声学效应,即气泡的形成和破裂是对声波的反应。”“我们的目标是通过三种主要方式利用这些气泡

  酒精是世界上最常见的上瘾物质。在美国,每年过度饮酒造成2490亿美元的损失,导致大约88,000人死亡,以及各种慢性疾病和社会问题。酒精使用障碍是一种非常普遍的慢性复发性疾病,仅在美国就影响了1400多万人,而且治疗严重不足,只有三种有效的药物治疗方法可用。长期饮酒已被证明会在特定的大脑区域产生深刻的神经适应,包括招募关键的应激神经递质,最后导致身体持续过度饮酒的变化。大脑中被称为“终纹床核”(BNST)的区域在对压力的行为反应以及慢性病理性饮酒中起着关键作用。波士顿大学医学院的研究人员发现,一种叫做垂体腺苷酸环化酶激活多肽(PACAP)的肽与大量饮酒有关。此外,他们还发现这种肽在BNST区域

  众所周知,高血压在男性中比在女性中更为普遍。造成这种差异的原因尚不完全清楚。阿拉巴马大学伯明翰分校Marnix E. Heersink医学院的研究人员回顾了全国范围内的数据,这中间还包括来自不一样的种族和民族背景的20多万人,以评估遗传学在高血压性别差异中的作用,该研究最近发表在《循环:基因组与精准医学》上。高血压影响了大约一半的美国人口。它是心血管疾病(如冠心病、心力衰竭和中风)发展的最大危险因素。高血压的管理与每年近2000亿美元的医疗保健支出有关。研究人员说,预测高血压的发展可能有助于建立预防策略,以降低患心脏病的风险。在目前的研究中,研究人员利用英国生物银行的数据对收缩压进行了全基因组关联研究

  酒精是世界上最常见的上瘾物质。在美国,每年过度饮酒造成2490亿美元的损失,导致大约88,000人死亡,以及各种慢性疾病和社会问题。酒精使用障碍是一种非常普遍的慢性复发性疾病,仅在美国就影响了1400多万人,而且治疗严重不足,只有三种有效的药物治疗方法可用。长期饮酒已被证明会在特定的大脑区域产生深刻的神经适应,包括招募关键的应激神经递质,最后导致身体持续过度饮酒的变化。大脑中被称为“终纹床核”(BNST)的区域在对压力的行为反应以及慢性病理性饮酒中起着关键作用。波士顿大学医学院的研究人员发现,一种叫做垂体腺苷酸环化酶激活多肽(PACAP)的肽与大量饮酒有关。此外,他们还

  来自大众眼耳调查人员的一项新研究表明,报告耳鸣的人正在经历听觉神经丧失,这是传统听力测试无法检测到的。全球超过十分之一的成年人都有耳鸣。这项工作是美国国立卫生研究院(NIH)向Eaton-Peabody实验室(EPL)的大众眼耳研究人员颁发的P50资助的一部分,以表彰他们在耳蜗突触病方面的工作,耳蜗突触病通常被称为“隐性听力损失”。这项研究的结果为耳鸣的起源提供了更好的理解,并发表在11月30日的《Scientific Reports》上。“除了耳朵里持续的耳鸣或其他声音令人讨厌之外,耳鸣症状还会使许多患者身体虚弱,导致睡眠剥夺、社交孤立、焦虑和抑郁,对工作表现产生不利影响,并明显降低他们的生

  虽然过去的研究表明,适量饮酒能够更好的降低患心血管疾病的风险,但最近的研究表明,适量饮酒可能对心脏健康有害。由波士顿大学公共卫生学院和塔夫茨大学弗里德曼营养科学与政策学院(弗里德曼学院)领导的一项新分析,现在为饮酒与心血管疾病进展之间的复杂关系提供了新的见解。发表在《BMC医学》杂志上的这项研究发现,饮酒可能对心血管疾病的风险有反作用,这取决于某些循环代谢物的生物存在——在物质代谢过程中或之后产生的分子,被研究为许多疾病的生物标志物。研究人员共观察了60种与酒精消费相关的代谢物,确定了7种循环代谢物,这些代谢物将长期适度饮酒与心血管疾病风险增加联系起来,三种循环代谢物将相同的饮酒模式与心血管疾病风险

  试想一下,当你空腹购物时,你可能会买多少东西。但这个看似简单的概念实际上很复杂;它需要用所谓的“情境学习”的能力。研究人员发现,肠道中的饥饿激素直接影响大脑的海马体,进而影响饮食决定。这一发现是通过对小鼠的研究得出的,它显示了大脑是如何根据饥饿程度调节饮食的,这可能对理解和治疗饮食失调有意义。伦敦大学学院(UCL)研究人员的一项新研究之后发现,肠道中产生的一种饥饿激素可以直接影响大脑的决策部分,从而驱动动物的行为。这项在小鼠身上进行的研究发表在《神经元》杂志上,首次展示了饥饿激素如何在动物考虑食物时直接影响大脑海马体的活动。研究结果及影响首席作者Andrew MacAskill博士(伦敦大学学




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