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  • Science雜志最受關注的文章(4月)

    美國的《Science》雜志由愛迪生投資創辦,是國際上著名的自然科學綜合類學術期刊,與英國的《Nature》雜志被譽為世界上兩大自然科學頂級雜志。Science雜志主要發表原始性科學成果、新聞和評論,許多世界上重要的科學報道都是首先出現在Science雜志上的,比如艾滋病與人類免疫缺陷病毒之間的關系,標志性基因組研究成果等。Science雜志近期下載量最多的文章包括: Suppression of endogenous gene silencing by bidirectional cytoplasmic RNA decay in Arabidopsis 這篇文章由國內學者完成:北京大學生命科學學院郭紅衛研究組揭示了植物內源基因,尤其是蛋白編碼基因,如何避免遭受細胞內重要的免疫機制——轉錄后基因沉默系統的攻擊。 郭紅衛課題組利用一個擬南芥轉基因株系作為背景,通過正向遺傳學的策略成功篩選到多個發生轉基因沉默的抑制子突變體......閱讀全文

    Cell:線粒體細胞死亡的新途徑

      細胞死亡是多細胞生物體利用來除去感染、受損或不必要的細胞,以幫助它們存活下去的一種機制。線粒體被稱作為是細胞的產能細胞器。但它們也在某些條件下激活了細胞死亡,幫助了機體清除受損細胞。  細胞死亡是多細胞生物體利用來除去感染、受損或不必要的細胞,以幫助它們存活下去的一種機制。線粒體被稱作為是細胞的

    線粒體基因

    線粒體基因:mtDNA,線狀、環狀,能單獨復制,同時受核基因控制。哺乳動物:無內含子,有重疊基因突變率高。

    線粒體與核內基因交流-借助表觀遺傳途徑促進腫瘤進展

      線粒體作為細胞的能量工廠經常在癌癥,衰老,神經退行性疾病和心臟疾病中發生異常。線粒體發生的變化是否與癌癥擴散存在真正聯系一直存在爭議。  在一項發表在國際學術期刊Cell Discovery上的最新研究中,來自賓夕法尼亞大學的研究人員發現線粒體借助一個新機制影響細胞核內與腫瘤進展相關的基因表達。

    研究發現線粒體可充當細胞“哨兵”

       線粒體作為細胞的能量工廠,有著雙重生命。在受到攻擊的細胞中,線粒體可以充當哨兵,加速細胞核深處的修復裝置,保護細胞的主要遺傳物質。  線粒體是細胞的能量制造結構,含有與細胞核不同的DNA。為了探索線粒體如何與細胞核溝通,美國索爾克生物研究所的Gerald Shadel和同事給細胞注射了破壞DN

    新型免疫細胞被發現-有望揭秘自身免疫疾病治療新途徑

      最近,國際著名雜志《Immunity》《免疫》刊登了北京大學人民醫院風濕免疫科栗占國教授973課題關于類風濕關節炎發病中免疫機制研究的重要發現。文章被雜志主編推薦為“特色”重點文章,國際知名的免疫學家Hideki Ueno教授在雜志同期發表評論,以“外周血Tfh細胞色彩燦爛(Blood Tf

    細胞線粒體內部精細結構研究(二)

    2、改良了傳統SIM方法產生衍射光柵的方法2D-SIM成像需要通過產生兩束互相干涉的光來形成三種不同偏振方向,且光強在空間上呈正弦變化的結構光。在傳統的SIM成像方法中,這一過程除了要依靠液晶硅基的空間光調制器(LCOS-SLM)對光相位進行調制之外,還需要一種特殊的光學器件來改變光的偏振方向——旋

    細胞線粒體內部精細結構研究(一)

    生物圈的小伙伴肯定還記得前段時間的一則刷屏新聞: 北京大學陳良怡教授團隊和華中科技大學譚山教授團隊合作,成功發明了一種新型結構光照明超分辨顯微成像技術——海森結構光照明顯微鏡。研究成果于高水平學術期刊Nature Biotechnology(IF=41.67)進行了發表。 之所以轟動,是因為該技術擁

    線粒體基因的定義

    線粒體基因:mtDNA,線狀、環狀,能單獨復制,同時受核基因控制。哺乳動物:無內含子,有重疊基因突變率高。

    研究發現植物線蟲線粒體蛋白跨界觸發植物免疫反應

    華南農業大學植物保護學院教授卓侃/副教授林柏榮團隊在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,研究發現植物線蟲線粒體蛋白跨界觸發植物免疫反應。近日,相關成果發表于《尖端科學》(Advanced Science)。論文第一作者林柏榮表示,該研究發現根結線蟲的熱不穩定延長因子(EF-Tu)在線蟲

    免疫接種的接種途徑

    常用的有皮上劃痕、皮內、皮下、口服與氣霧等途徑。死疫苗多用皮下注射法,活疫苗則可用皮內注射、皮上劃痕或以自然感染途徑接種,尤以后者為佳。如脊髓灰質炎活疫苗以口服為佳,而流感疫苗則以氣霧吸入為佳。

    細胞凋亡途徑

    凋亡信號通路當細胞接受凋亡信號分子(Fas,TNF等)后,凋亡細胞表面信號分子受體相互聚集并與細胞內的銜接蛋白(Adaptor protein)結合,這些銜接蛋白又募集Procaspases聚集在受體部位,Procaspase相互活化并產生級聯反應,使細胞凋亡。·下游Caspases活化后,作用底物

    Science雜志最受關注的文章(4月)

      美國的《Science》雜志由愛迪生投資創辦,是國際上著名的自然科學綜合類學術期刊,與英國的《Nature》雜志被譽為世界上兩大自然科學頂級雜志。Science雜志主要發表原始性科學成果、新聞和評論,許多世界上重要的科學報道都是首先出現在Science雜志上的,比如艾滋病與人類免疫缺陷病毒之間的

    研究開發超級免疫細胞!

      一項一期臨床試驗將測試的CAR-T細胞可行性和安全性,這是一種修改從病人自身的血液獲得的T細胞使之具有獨特的能力來直接攻擊和殺死癌細胞的先進的癌癥治療策略癌癥,包括小細胞肺癌肉瘤和三陰性乳腺癌  新的臨床試驗將使研究人員更多地了解CAR-T細胞如何與實體腫瘤相互作用,希望這種基于免疫的療法有一天

    細胞質雄性不育與線粒體基因組

    根據研究,線粒體基因組的變異重組與 CMS 的關系最為密切。通過對不同材料的 CMS 系和保持系線粒體 DNA 的 RFLP、RAPD、AFLP 等多態性分析表明,CMS 系和保持系在線粒體基因組結構上具有顯著差異。這可能與植物線粒體基因組自身的特點有關。與動物和真菌的線粒體基因組比起來,植物線粒體

    如何提取細胞線粒體

    提取新鮮心肌組織細胞內線粒體的方案:心肌組織切碎后在4 ℃介質(0.25 mol/L蔗糖、10 mmol/L Tris-HCl pH7.4,0-4℃)中制備心肌組織勻漿。勻漿經750g、離心10 min后留上清,以9000 g離心20 min 后留沉淀,重新懸浮后以9000 g再離心20 min,棄

    基因編輯精準修復免疫細胞

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517234.shtm 發生突變的T細胞不能殺死由EB病毒誘導的B細胞(紅色),這會導致其他免疫細胞流入感染區域,阻斷血管(中心)。圖片來源:拉杰維斯基實驗室一些遺傳性基因缺陷會導致過度的免疫反應,

    基因編輯精準修復免疫細胞

    一些遺傳性基因缺陷會導致過度的免疫反應,這可能給患者帶來致命傷害。在一項最新研究中,德國科研團隊借助CRISPR-Cas9基因編輯工具,糾正了這些缺陷,使免疫反應正常化。相關研究論文發表于2日出版的《科學·免疫學》雜志。家族性噬血細胞性淋巴組織細胞增多癥(FHL)是一種罕見的免疫系統疾病,通常發生在

    細胞療法關鍵途徑!科學家用干細胞分化出了免疫T細胞

      很多人都把2017年稱為是細胞療法的元年。這一年里,美國FDA批準了頭兩款CAR-T療法,讓許多血液癌癥患者迎來了全新的治療方案。  CAR-T療法對某些癌癥有著極佳的治療效果,但它也并非沒有局限。除了潛在的副作用外,它的制造與生產也是一個挑戰。從流程上看,為了治療患者,研究人員們必須先從患者體

    線粒體基因的合成原理

    線粒體基因組能夠單獨進行復制、轉錄及合成蛋白質,但這并不意味著線粒體基因組的遺傳完全不受核基因的控制。線粒體自身結構和生命活動都需要核基因的參與并受其控制,說明真核細胞內盡管存在兩個遺傳系統,一個在細胞核內,一個在細胞質內,各自合成一些蛋白質和基因產物,造成了細胞核和細胞質對遺傳的相互作用;但是,核

    線粒體基因何時丟失的?

      生物學領域的一個巨大秘密,是細胞內線粒體擁有自己的遺傳基因。為了解釋這個秘密,有一個關于線粒體的起源的假說,就是內共生學說,認為線粒體來源于細菌,即一種原始細菌被真核生物吞噬后,在長期的共生過程中,通過演變,形成了線粒體。該學說認為,線粒體祖先原線粒體是一種可進行三羧酸循環和電子傳遞的革蘭氏陰性

    免疫細胞關閉主要的代謝途徑可保護衰老的大腦

    幾乎在每個組織中都發現了被稱為巨噬細胞的免疫細胞,對于維持器官健康和為抵抗致病生物提供道防線至關重要。巨噬細胞被激活后,其能量需求將急劇增加,因此它們會重新平衡或增強其兩個主要的能量產生代謝途徑(糖酵解和氧化磷酸化),從而迅速促進有效的免疫反應。Minhas等人在Nature報告中指出巨噬細胞會在衰

    Nature:線粒體DNA損傷引發抗病毒固有免疫反應

      近日,來自美國耶魯大學醫學院的研究人員著名國際期刊nature在線發表了他們的一項最新研究成果,他們發現在抗病毒天然免疫過程中,線粒體發揮了至關重要的作用。  在正常情況下,每個細胞內的線粒體DNA(mtDNA)有成千上萬個拷貝,并且被包裝成幾百個高級結構,稱為類核。大量mtDNA結合蛋白TFA

    Nature子刊:張鋒團隊發現癌癥免疫治療耐藥性關鍵基因

      控制腫瘤對免疫治療耐藥的細胞過程仍然知之甚少。  2022年3月25日,博德研究所/麻省理工學院張鋒團隊在Nature Communications 在線發表題為“CRISPR activation screen identifies BCL-2 proteins and B3GNT2 as d

    CRISPR納米遞送研究獲進展-拓展基因編輯新途徑

    ?? 近日,中科院國家納米科學中心研究員蔣興宇、鄭文富帶領的課題組發表了非病毒納米載體遞送的研究成果。他們開發了一系列非病毒的納米載體,這些非病毒納米載體可高效遞送CRISPR/Cas9系統到體內,為拓展這一強大基因編輯技術在生命科學和臨床領域的應用提供了新途徑。相關成果近日發表于德國《應用化學》。

    版納園研究揭示低等鱗翅目線粒體基因的原始排列情況

    冬蟲夏草   線粒體是廣泛存在于真核生物中的一種重要的細胞器,是真核細胞的能量工廠。線粒體含有自身的DNA,其基因組中包含有核酸序列、氨基酸序列、基因重排和基因二級結構等各種類型的信息,為種群遺傳結構、生物地理學和系統發育等研究提供了豐富的分子標記。   鱗翅目包括45-48個

    常見的免疫接種的途徑

    常用的有皮上劃痕、皮內、皮下、口服與氣霧等途徑。死疫苗多用皮下注射法,活疫苗則可用皮內注射、皮上劃痕或以自然感染途徑接種,尤以后者為佳。如脊髓灰質炎活疫苗以口服為佳,而流感疫苗則以氣霧吸入為佳。

    Nature-commu:線粒體在腫瘤免疫殺傷中的新作用

      近日,來自美國斯克里普斯研究所的研究人員在國際學術期刊nature communication上發表了一項最新研究進展,他們發現參與細胞死亡的一個酶具有新功能。這項研究證明了這種叫做RIPK3的酶如何在細胞線粒體與免疫系統之間進行信號傳遞。  這項新研究表明,這一交互作用不僅對于啟動抗腫瘤免疫應

    線粒體在腫瘤免疫殺傷中的新作用

      近日,來自美國斯克里普斯研究所的研究人員在國際學術期刊nature communication上發表了一項最新研究進展,他們發現參與細胞死亡的一個酶具有新功能。這項研究證明了這種叫做RIPK3的酶如何在細胞線粒體與免疫系統之間進行信號傳遞。  這項新研究表明,這一交互作用不僅對于啟動抗腫瘤免疫應

    研究揭示免疫細胞如何記憶

    近日,中國科學院生物物理研究所侯百東研究組和朱冰研究組在《先進科學》雜志合作發表研究論文,在研究抗病毒記憶B細胞(MemB)中的表觀遺傳信息時,發現其同時具有適應性免疫記憶和天然免疫記憶的特征。隨著近年對表觀遺傳在細胞命運決定及代際穩定遺傳中作用的研究,人們逐漸開始探索表觀遺傳在天然免疫記憶形成中的

    《細胞》子刊:癌基因RAS使癌細胞躲過T細胞的途徑得證

      癌細胞絕對是一個「功守道」大師,尤其是攜帶了RAS基因突變的。   越來越多的研究證明,RAS基因激活突變是癌癥形成早期的啟動因素(1)。今年9月份發表的一篇文章也證明,RAS基因變異是煙民發生肺癌的第一步(2)。   就目前的研究來看,一旦RAS基因發生激活突變,它會激活下游信號通路,促進

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