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2022-08-08 13:51来自 微博网页版
【Molecular Cell:Sp1调控RNA的polyA可变剪接】http://t.cn/A6S7EF6n //@来邦网:【综述推荐:可变polyA与疾病】polyA位点的改变会对RNA的稳定性及功能产生重要影响,其异常也会导致癌症在内的多种疾病。对polyA位点的选择机制你了解多少?请看最新综述
【eLife:癌基因生成的新机制--polyA位点改变】遗传变异、染色体重组或是拷贝数变异,这都是致癌的常见诱因。如今eLife的新研究又有了新的发现:MAGI3基因的mRNA中隐藏的polyA位点会产生一种新的isoform,并最终翻译成截短型蛋白,这种蛋白质扮演着癌基因的角色。http://t.cn/R57eRl6 ​
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2022-08-08 13:38来自 微博网页版
【Science:果蝇胚胎发育的单细胞图谱】http://t.cn/A6S7EVRw //@来邦网:【成年果蝇的单细胞转录组】DOI: 10.1126/science.abk2432 //@来邦网:【解析果蝇胚胎的单细胞转录组】借助于单细胞转录组,研究者对果蝇胚胎的6000个细胞的特性进行了分析。http://t.cn/RNi6Iqg
【果蝇中的基因表达谱:GAL4驱动子资源】借助这些GAL4驱动子果蝇,研究者能够观察不同的基因在成体神经系统,三龄成虫成虫盘以及胚胎中的表达。研究果蝇的朋友可以充分利用这些资源啊~ http://t.cn/zlgYTQx http://t.cn/zlgYTQI http://t.cn/zlgYTQM ​
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2022-08-06 07:28来自 微博网页版
【Science:JMJD3激活透明质酸合成促进肌肉再生】http://t.cn/A6SP5LKS //@来邦网:【Jmjd3介导的H3K27me3动态变化调控褐色脂肪发育】褐色脂肪是好脂肪,它的增加对减肥意义重大。研究者发现,Jmjd3介导的H3K27me3的动态变化对褐色脂肪发育,以及白色脂肪的可塑性都非常
【综述推荐:褐色脂肪的那些事】褐色脂肪是负责产热的脂肪,能加速机体能量消耗从而缓解肥胖。但在癌症患者中,褐色脂肪形成会加重肿瘤恶病质。探究褐色脂肪的形成机制对于疾病治疗很有意义。本期Cell metabolism的两篇综述带你了解褐色脂肪的研究进展http://t.cn/RhywJcT http://t.cn/RhywJcH ​
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2022-08-06 07:26来自 微博网页版
【Science特刊:草(grass)】草的重要性一直被人们忽视。Science特刊带我们去深入了解这一司空见惯但有十分重要的植物。http://t.cn/A6SP57gG ​
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2022-08-05 11:35来自 微博网页版
【Nature:非典型维生素K循环抑制铁死亡】http://t.cn/A6SvcpIM //@来邦网:【铁死亡与脂肪代谢】http://t.cn/A66nMfzH //@来邦网:【铁死亡-从分子机制到与健康的关系】http://t.cn/A6qu7a13 //@来邦网: 【铁死亡综述汇总】http://t.cn/A62KzKIP http://t.cn/A6ZT4TK9
【Cell综述推荐:铁死亡】铁死亡(ferroptosis)是一种新的细胞死亡模式,其特征是铁依赖的脂质过氧化物的累积而至细胞死亡。铁死亡有怎样的机制?与代谢及疾病有怎样的关联?铁死亡又该怎样研究?请看最新的综述http://t.cn/RO49H6o ​
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2022-08-01 18:54来自 微博网页版
【Nature chemical biology:O糖基化调控MDH1功能促胰腺癌生长】糖基化对肿瘤的影响值得关注!http://t.cn/A6aek4Kx
【Cancer Cell:内质网介导的MMP14蛋白O糖基化促肿瘤】在小鼠的肝癌模型中,研究者发现,内质网定位的GALNT1能明显促进肿瘤恶化并加速小鼠死亡。分子机制进一步指出,由内质网中的GALNT1介导的MMP14蛋白O糖基化能促进胞外基质的降解和肿瘤生长。http://t.cn/RjuaHxl ​
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2022-07-29 12:07来自 微博网页版
【特异性靶向小胶质细胞的AAV病毒】http://t.cn/A6arc0aI //@来邦网:【新型AAV可实现鼠/猴外周神经递送】http://t.cn/A6XWHKaV //@来邦网:【AAV新衣壳可实现小鼠/狨猴全脑递送】http://t.cn/A6xTvjTU //@来邦网:【机器学习实现AAV衣壳多样化设计】nature.com/articles/s
【NBT:改造AAV,实现高效大脑基因传递】AAV系统广泛用于基因治疗。然而自然界拥有的AAV类型有限。为此研究者设计出筛选系统寻找合适的AAV衣壳蛋白基因。借助于该系统,研究者得到了改造版AAV病毒可以在神经系统中实现高效的基因传递。http://t.cn/RbDmeAX ​
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2022-07-28 13:02来自 微博网页版
【Cell特刊:技术引领未来】Cell推出综述特刊,介绍生物学研究的前沿技术,包括糖生物学研究工具、代谢研究、3D基因组研究、染色体合成、微生物组与单细胞测序的结合、细胞分类、类器官、癌症疫苗、抗体设计、基因编辑工具的递送、作物育种及空间转录组等 http://t.cn/A6aBb4Pj ​
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2022-07-28 12:56来自 微博网页版
【Nature:PI3K推动维生素B5为基础的辅酶A从新合成】http://t.cn/A6aB4gRo
【综述推荐:乙酰辅酶A--代谢的核心产物及第二信使】教科书中,乙酰辅酶A是代谢通路的核心,它的浓度对多种酶的活性都有重要影响。Cell Metabolism的最新综述探讨的便是乙酰辅酶A,它的功能的重要性。http://t.cn/R2S8NRA ​
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2022-07-27 12:34来自 微博网页版
【Neuron:突触前FMRP蛋白调控谷氨酰能神经元的可塑性】http://t.cn/A6a3F0RL //@来邦网:【综述推荐:脆性X染色体综合症与离子通道异常】http://t.cn/A6cMFQfw //@来邦网: 【Cell Snapshot:FMRP的结合蛋白】 http://t.cn/Rh8ZQHu
【脆性X染色体综合症(FXS)治疗:让蛋白翻译重归平衡】FXS是因FMR1基因缺失引起的神经发育性疾病。FMR1编码的FMRP蛋白是一种翻译抑制因子,研究者发现,对这种疾病的治疗可以通过敲除CPEB1实现。而CPEB1恰好是一种翻译激活因子。FMR1与CPEB1的共同缺失,让蛋白翻译重回平衡。http://t.cn/zRMIJEE ​
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2022-07-26 20:02来自 微博网页版
【Nature neuroscience:脑膜在中枢神经系统自体免疫中的角色】http://t.cn/A6a359nF
【Cell:补体3促肿瘤向软脑膜转移】癌症向脑脊液乃至软脑膜的转移常常是致命性的,但具体的机制却缺乏研究。Cell的新文章指出,脑脊液中的癌细胞会分泌补体成分3以加速转移。http://t.cn/Ri8RVWV ​
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2022-07-26 18:07来自 微博网页版
【综述推荐:光遗传学在神经元突触前功能研究的应用】http://t.cn/A6a3AHG3 //@来邦网:【NBT:光遗传学在脊髓中的成功应用】光遗传学给神经科学带来的影响是革命性的!http://t.cn/A6MV4o56
【2021年Lasker奖颁发--光遗传学、mRNA疫苗和David Baltimore获奖】有诺贝尔风向标之称的Lasker奖出炉!光遗传学的三名先驱获得基础医学奖,mRNA疫苗的两位关键人物获临床医学奖,David Baltimore获特别贡献奖。http://t.cn/A6MGPuZM ​
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2022-07-26 07:30来自 微博网页版
【NBT:RAS突变型肿瘤治疗的新思路-抑制V型ATP酶】http://t.cn/A6auO2oz //@来邦网:【Nature:靶向KSR抑制Ras信号】Ras突变在癌症中非常常见,然而要直接靶向Ras很困难。新研究发现,采用小分子靶向KSR以保持其失活状态可以拮抗促癌的Ras信号,有望成为治疗的新方向。 h
【“大佬级”癌基因K-ras的抑制剂】Ras是最先被发现的癌基因,自发现以来,它便是肿瘤研究中的明星,不过以K-ras为靶点的药物却迟迟未能出现,现在Nature的研究找到了针对K-ras(G12C)突变的小分子化合物,它们只特异性的结合突变型K-ras,对正常的蛋白没有影响。http://t.cn/8kzvHPO ​
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2022-07-24 07:09来自 微博网页版
【综述推荐:神经系统中的3D基因组结构研究】http://t.cn/A6anVvj5 //@来邦网:【综述推荐:3D基因组结构的研究方法】http://t.cn/A6ceKkdm //@来邦网: 【综述推荐:基因组3D结构与机体的发育及细胞分化】 http://t.cn/AiNf5dwq
【Nature reviews Molecular Cell Biology特刊:3D基因组】我们对基因组的认识正从二维转向三维。技术的进步也让我们可以更好的分析基因组的3D特性。本综述特辑汇集多篇综述,分析3D基因组的特征。http://t.cn/Rf0FXZI ​
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2022-07-23 09:31来自 微博网页版
【Cell综述:治疗性基因编辑工具的体内递送】https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00395-6 //@来邦网:【Cell重磅:逆转录病毒改造实现治疗性蛋白的体内有效递送】研究者开发的病毒样颗粒可将治疗性蛋白及蛋白复合物有效递送至小鼠体内,并实现基因组目标位点的有效编辑。http://t.cn/A6J
【NBT:改造AAV,实现高效大脑基因传递】AAV系统广泛用于基因治疗。然而自然界拥有的AAV类型有限。为此研究者设计出筛选系统寻找合适的AAV衣壳蛋白基因。借助于该系统,研究者得到了改造版AAV病毒可以在神经系统中实现高效的基因传递。http://t.cn/RbDmeAX ​
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2022-07-20 16:11来自 微博网页版
【Cell综述推荐:哺乳动物糖生物学研究工具】http://t.cn/A6aHWTVg //@来邦网:【综述推荐:糖生物学的临床意义及疾病治疗潜力】http://t.cn/A65qzjq2 //@来邦网: 【综述推荐:O-GlcNAc糖基化的细胞生物学】http://t.cn/RAMiKxr
【糖基化研究:O-GlcNAc糖基转移酶(OGT)结构解密】蛋白糖基化的重要性已被充分证明。但糖基化的过程与机制却一直迷雾重重。作为糖基化过程不可或缺的部分,OGT的结构与催化特性是研究的重点。如今Nature chemical biology两项独立研究带你窥视OGT的秘密。http://t.cn/zji6duw http://t.cn/zji6duZ ​
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2022-07-20 15:32来自 微博网页版
【综述推荐:癌症疫苗】http://t.cn/A6aH0EUn //@来邦网:【综述推荐:预防性癌症疫苗】http://t.cn/A6VZ0OWs //@来邦网: 【综述推荐:癌症预防性疫苗的黎明?】以预防为主的癌症疫苗研究有怎样的进展?请看新综述 http://t.cn/RHiJ22E
【snapshot系列推荐:癌症疫苗】癌症治疗性疫苗一直引人关注,它的概念及背后的生物学机制是怎样的?在癌症疫苗中,树突状细胞是传输抗原激发T细胞的关键,本期Cell的snapshot系列推出癌症疫苗快览,可以从一幅图中了解癌症疫苗的基本概念。http://t.cn/8s9l1ew ​
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2022-07-17 15:03来自 微博网页版
【Nature:GATOR2结构解析】http://t.cn/A6alBU0w //@来邦网:【CASTOR1结构解析】http://t.cn/RtaqfNE来邦网: 【mTORC1通路的精氨酸感受器--CASTOR】精氨酸缺失时,CASTOR1能结合GATOR2抑制mTORC1信号,精氨酸能结合CASTOR1,破坏CASTOR1与GATOR2互作,从而激活mTORC1通
【氨基酸感应通路调控mTORC1活性:研究井喷】细胞增殖和生长需要足够的氨基酸来支撑蛋白质合成,这就需要氨基酸感应通路来指引,而mTORC1便是信号接收站。两天来Nature和Science发表三篇文章,探讨相关内容!http://t.cn/RZJ2H1r http://t.cn/RZJ2H1B http://t.cn/RZJ2H11 http://t.cn/RZJ2H13 ​
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2022-07-15 18:26来自 皮皮时光机
【综述推荐:脑瘤干细胞研究前沿】http://t.cn/A6aOENpb //@来邦网: 【综述推荐:癌干细胞-免疫细胞互作与肿瘤恶化】癌干细胞与免疫细胞之间有怎样的交流与对抗?它们在癌症恶化过程中扮演怎样的角色?请看新综述http://t.cn/A6VdeYD5
【综述推荐:(肿瘤)干细胞的生境】无论是干细胞,亦或是肿瘤干细胞,它们都需要独特的环境支撑,这种环境被称作(肿瘤)干细胞的生境。在相关的研究领域有怎样的进展?又为肿瘤治疗提供了怎样的希望?请看Cell Sten Cell的系列综述 http://t.cn/RwuojhE http://t.cn/RwuojhR http://t.cn/Rwuojhm ​
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2022-07-15 15:11来自 皮皮时光机
【Cell综述推荐:代谢研究的进展及对人类疾病研究的推动力】http://t.cn/A6aO0cpu //@来邦网: 【综述推荐:代谢组学寻找有生物活性的代谢产物】如何用代谢组学寻找有生物活性的代谢产物?Nature reviews Molecular Cell Biology的新综述对此进行了总结。http://t.cn/EIfZ6sk
【重构人类代谢组学】之前已有多种人类代谢模型被构建出来,不过那些模型只涉及到整个组学的小部分。不过如今,一个更为庞大且涵盖了尽可能多知识的代谢组图谱Recon 2被构建出来,这是集整个研究领域之力所做的工作,将会有力推动代谢的研究。朋友们不可错过啊~http://t.cn/zYQrsm0 ​
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2022-07-15 12:46来自 微博网页版
【Science:造血干细胞中Y染色体缺失导致心肌纤维化和心衰死亡增加】http://t.cn/A6aOa5tV //@来邦网:【综述推荐:全基因组测序时代的Y染色体变异分析】 http://t.cn/RSSW5qI
【Y染色体不可缺?--新研究揭示Y染色体演化历程】虽然之前大肆宣扬Y染色体在演化历史中丢失了大量基因,但实际上丢失基因的过程在大约2500万年前已停止。研究指出Y染色体除参与形成睾丸和生成精子外,对于雄性的存活也是必要的。http://t.cn/8sQbgUp http://t.cn/8sQbgyH ​
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2022-07-14 10:21来自 微博网页版
【Nature双文:MRAS-SHOC2-PP1C复合物的结构及功能研究】http://t.cn/A6a07iBo http://t.cn/A6a07iBS //@来邦网:【Nature:SHOC2调控RAS信号的结构基础】http://t.cn/A6aMuJ2o
【Cell综述推荐:人类疾病中的RAS蛋白及其调控因子】RAS是细胞信号转导的双重开关,其异常与多种疾病如癌症和精神类疾病关系密切。这许多年来,RAS蛋白的结构及其调控的多种信号通路已为研究者熟知,只是详尽的机制仍有待挖掘。来看Cell新综述对已有成果的总结。 http://t.cn/Ro8J3x7 ​
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2022-07-13 07:08来自 微博网页版
【Nature Protocols:质谱为基础的空间蛋白组操作指南】http://t.cn/A6aNWijS //@来邦网:【综述推荐:空间蛋白组学--细胞生物学研究的利器】技术的进步让我们可以更好的研究亚细胞结构中的蛋白组,这种空间蛋白组学对细胞生物学研究有着重大的意义。请看新综述对此的总
【Snapshot推荐:神经元突触后蛋白组学】神经元的功能需要彼此之间的连接成网,而神经元成网的一个重要部分便是突触。突触的功能必然离不开蛋白。而突触后蛋白对突触功能有着重要的意义。来看看Neuron的这篇图文式总结吧!http://t.cn/zRIRQTU ​
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2022-07-12 22:33来自 微博网页版
【综述推荐:无义介导的mRNA降解(NMD)对肿瘤恶性程度的调控】http://t.cn/A6aNVJsF //@来邦网:【Nature Genetics:无义介导的mRNA降解(NMD)对遗传病、基因编辑及癌症免疫治疗疗效的影响】http://t.cn/Ai1jAmua
【综述推荐:无义介导的mRNA降解(NMD)】当终止密码子提前出现时,会导致大量无义RNA的产生。而无义介导的mRNA降解(NMD)是机体对付这些RNA垃圾的方法之一。然而NMD的存在不仅仅是为了清理RNA垃圾,最新的综述带你全方位了解NMD。 http://t.cn/Ry93Ls8 ​
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2022-07-12 22:19来自 微博网页版
【综述推荐:靶向端粒与癌症治疗】http://t.cn/A6aNcj0C //@来邦网:【NAR:BRD4抑制剂阻断端粒延伸】癌细胞需要通过维持端粒长度以避免衰老和死亡。抑制癌细胞维持端粒的能力是癌症治疗的策略之一。NAR的新文章指出,BRD4抑制剂具有抑制癌细胞端粒延伸的能力。http://t.
【BRD4抑制剂JQ1有效治疗前列腺癌】一旦患上去势抵抗性前列腺癌(CRPC),基本上都无药可医。研究者发现,采用BRD4的抑制剂JQ1提供了一条生存之路,采用JQ1可有效阻碍BRD4和AR之间的联系,从而阻断恶性前列腺癌的恶化。http://t.cn/8sQLSJ9 ​
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2022-07-10 20:23来自 微博网页版
【STM:深度学习+表型筛选发现HDAC6抑制剂可治疗扩张型心肌病】https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abl5654 //@来邦网:【JCI:BAG3突变加速小热激蛋白 (sHSPs)降解引发心肌病】新研究发现,致病性BAG3突变E455K会破坏BAG3与HSP70的互作,降低sHSPs的水平而导致心肌病。http://t.cn/R9w5
【综述集锦推荐:JCI的心脏病学综述一览】虽然心脏病学研究日新月异,在发达国家心脏病仍是主要的死因。JCI汇总了系列综述探讨心脏病学的诸多研究领域,并探讨临床应用的可能性。这其中包括miRNA,心肌病及心律不齐的遗传基础以及亚硝基化在血管舒张中的角色。此外基因疗法及干细胞疗法也在讨论之列。 ​
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2022-07-10 20:21来自 微博网页版
【STM:增强丘脑星形胶质细胞的GAT-3可治疗脑损伤】http://t.cn/A6aKQXpC //@来邦网:【JCI:脑缺血损伤治疗的新靶点--NOX5】如何更好的治疗脑缺血损伤?新研究指出,NOX5或许是改善疗效的新靶点:抑制NOX5或可更好的控制住损伤的扩大。http://t.cn/EJLZBq2 NOX5产
【急性小中风与暂时性脑缺血治疗:氯吡格雷配合阿司匹林效果好】一旦出现中风或是脑缺血,及时服用神药阿司匹林有很好的预防效果。NEJM的最新研究指出,如果氯吡格雷配合阿司匹林使用会取得更好的保护效果。这种联合用药不会增加出血的风险。有中风危险的老人应该配备这两种药物啊http://t.cn/zHD3dOX ​
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2022-07-08 14:42来自 微博网页版
【Science:声音镇痛的环路机制】http://t.cn/A6aSA1qo //@来邦网:【STM:镇痛新思路--抑制CRMP2-Ubc9互作可干扰NaV1.7表达发挥镇痛效果】http://t.cn/A6x4dJXC //@来邦网:【STM:持久镇痛新思路--表观遗传水平抑制NaV1.7表达】http://t.cn/A6tRR6QG NaV1.7产品请看Lab
【新单抗靶向NaV1.7治疗痛和痒】疼痛难忍,痒也难忍。寻找合适的靶点和药物缓解痛和痒向来是研究者们努力的方向。这其中NaV1.7在痛觉感受中扮演重要的角色,以此为靶点,研究者开发出高度特异性的单抗,发现在小鼠模型中可以有效缓解疼痛和痒。http://t.cn/RvL3iYP ​
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2022-07-08 13:31来自 微博网页版
【Nature:超级增强子过度突变改变B细胞淋巴瘤的癌基因表达】http://t.cn/A6aSzK37 BTK抑制剂ibrutinib与R-CHOP化疗联用可让MCD和N1亚型的DLBCL患者百分百存活!http://t.cn/A6xLXXca //@来邦网:【弥漫大B细胞淋巴瘤DLBCL的分子亚型】http://t.cn/RuWYQst
【Cell系列封面故事之-肿瘤的代谢异质性】弥漫大B细胞淋巴瘤DLBCL患者虽然诊断结果都一样,但其实从分子水平来看每个人都大不相同。本期Cancer cell便带你了解DLBCL不同亚型之间碳源利用,线粒体蛋白组,脂肪酸氧化以及谷胱甘肽水平之间的种种不同。封面有没有科幻的感觉?http://t.cn/zl8wwIg ​
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2022-07-07 15:06来自 微博网页版
【Nature:性腺发育的单细胞图谱】http://t.cn/A6aaPqPG //@来邦网:【JCI:miR-7a2缺失导致低促性腺素性功能减退症和不孕不育】miR-7a2缺失会导致低促性腺素性功能减退症和不孕不育。机制研究指出,miR-7a2通过抑制GLG1和BMP4,并下调PTGFRN表达和LH和LSH的分泌。 http:
【不育机制新探--卵细胞存活的关键因子CLR4复合物】卵母细胞池中的卵子持续存在而且健康是女性生育能力的基础。研究者发现,泛素E3连接酶复合物CLR4是维持小鼠卵子健康所必须的,删除CLR4复合物的任一成分都会导致小鼠不育。http://t.cn/8kOc0KG ​
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2022-07-05 16:20来自 微博网页版
【胰腺癌细胞异质性的关键调控因子GREM1】http://t.cn/A6aiSsgQ //@来邦网:【胰腺癌PDAC的肿瘤细胞异质性和转录组特征解析】http://t.cn/A6cRwPH2 //@来邦网: 【单细胞测序解密PDAC的肿瘤内异质性】 http://t.cn/AiOKN1Mp //@来邦网: 【胰腺导管癌PDAC的遗传特征全分析
【Nature reviews cancer:胰腺癌的生物学与遗传学】癌症是一种不断演化的疾病,这类似于单细胞生物无性繁殖过程中的不断演化,而胰腺癌恰是不断演化的典型代表:基因组特征显示胰腺癌细胞因着微环境的变化而不断演化最终适应这一切。本综述尝试用演化的眼光来分析胰腺癌。http://t.cn/RcvVLbR ​
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2022-07-05 13:25来自 微博网页版
【Nature:GTSF1可增强PIWI介导的piRNA功能】http://t.cn/A6aifhtx //@来邦网:【综述推荐:piRNA的生成及作用机制】piRNA在生殖系统,胚胎发育以及干细胞功能中都扮演重要角色,关于piRNA的生成机制以及piRNA调控mRNA等方面最近有很多进展,请看新综述http://t.cn/RhdVZ
【piRNA新功能:让基因沉默代代相传】RNAi研究领域的泰斗Mello的全新Cell文章揭示piRNA的全新功能:他们的研究发现,外源基因在一个线虫家族中的表达状况取决于最开始piRNA对它进行的筛选。一旦piRNA将之归为外源有害物,便会通过表观遗传学加以沉默并代代相传。详见下图及全文哦http://t.cn/zWyIVr9 ​
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2022-07-04 10:17来自 微博网页版
【Nature:肠代谢产物吲哚丙酸调控神经再生和修复】http://t.cn/A6aqRqmD //@来邦网:【神经元轴突再生的内在机制】轴突再生是修复受损神经元的重要方向之一。新的综述对最新的机制研究成果进行了总结,请看http://t.cn/Ru47YRH //@来邦网: 【综述推荐:轴突再生的内在调
【HDAC5出核加速神经元轴突再生】修复受损的神经元是再生医学的重要目标。本项研究指出,神经元受损会诱发钙信号,通过PKCμ促进HDAC5出核,HDAC5出核将有助于受损神经元的特定基因表达,神经元轴突再生过程因此而加速。http://t.cn/zRjTok7 ​
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2022-07-03 13:26来自 微博网页版
【Nature:SHOC2调控RAS信号的结构基础】http://t.cn/A6aMuJ2o
【Cell综述推荐:人类疾病中的RAS蛋白及其调控因子】RAS是细胞信号转导的双重开关,其异常与多种疾病如癌症和精神类疾病关系密切。这许多年来,RAS蛋白的结构及其调控的多种信号通路已为研究者熟知,只是详尽的机制仍有待挖掘。来看Cell新综述对已有成果的总结。 http://t.cn/Ro8J3x7 ​
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2022-07-02 13:49来自 微博网页版
【Cancer Cell:全基因组CRISPR筛选发现调控T细胞耗竭的关键因子Arid1a】http://t.cn/A6aIQego //@来邦网:【Nature:c-Jun增强CART疗效】CART是肿瘤免疫治疗的重要策略之一,但T细胞耗竭常限制其疗效。新文章指出,c-Jun过表达能抑制耗竭增强抗肿瘤效果。h
【Nature reviews cancer:改造T细胞--癌症免疫治疗的希望与挑战】T细胞可区分自体与外来物以保护机体,然而肿瘤细胞源自自身细胞的异变,因而能逃避免疫。通过CART或是TCR等策略改造T细胞,可以实现肿瘤的免疫治疗,这一策略在临床上取得了巨大的突破,然而依然有不足之处。http://t.cn/RcPg3lj ​
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2022-07-02 07:05来自 微博网页版
【Science综述推荐:微生物组与肠道稳态】http://t.cn/A6aIxDYj
【Science特刊:微生物组与机体健康】人体的健康与微生物密不可分,口腔、皮肤、肠道等多种组织内均有多种微生物存在,它们会对机体产生系统性的影响,而功能异常也会导致多种疾病。请看Science特刊对微生物组与机体健康的总结。http://t.cn/A6X0c0o8 ​
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2022-07-01 07:20来自 微博网页版
【Science:神经疾病致病突变可促进低复杂度结构域蛋白的自我聚集】http://t.cn/A6afbgtD
【Cell:C9orf72序列重复编码的二肽多聚物结合低复杂度结构域蛋白】C9orf72序列重复会导致渐冻人症ALS。研究者发现,序列重复编码的二肽多聚物会结合多种包含有低复杂度结构域的蛋白,通过这种结合会破坏少膜细胞器的组装,动态变化和功能。http://t.cn/RVWHwfv http://t.cn/RVWHwVs ​
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2022-06-30 17:06来自 微博网页版
【Nature:Dicer-2调控siRNA生成的结构基础】http://t.cn/A6aV9DgC http://t.cn/A6aV9Dg9 //@来邦网:【Cell:Dicer结构解析】Dicer是miRNA成熟的关键酶,解析其结构对我们了解miRNA成熟的机制有重要帮助。清华大学的Hongwei Wang实验室解
【Nature chemical biology:改造版Dicer抑制miR-21产生】研究者通过设计RNA结合域以特异性识别miR-21的茎环序列,并以此为基础改造Dicer,可以构建出全新的蛋白以降解miR-21,该技术有着广阔的应用前景。http://t.cn/RtUm0sP ​
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2022-06-29 19:49来自 微博网页版
【NBT:单细胞总RNA测序新策略VASA-seq】http://t.cn/A6ac6BXL //@来邦网:【NBT:单细胞全长转录组高通量测序新技术】http://t.cn/A6XjkfeW http://t.cn/A6Xjkfel //@来邦网:【单细胞全长转录组高通量测序Smart-Seq2的操作指南】http://t.cn/A6VydrvE //
【单细胞测序---测序技术日新月异】许多重要的细胞数量很少,肿瘤的异质性也需要实现单细胞测序才能更好的了解肿瘤发生。如今,研究者开发的Smart-Seq可以很好的实现单细胞测序,从而比较不同细胞之间基因表达的差异,此外单个细胞中基因的不同剪接也可用该技术进行很好的研究。http://t.cn/zWaHumg ​
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2022-06-26 15:13来自 微博网页版
【Science:人与小鼠皮层连接组的比较】http://t.cn/A6abs6O1 //@来邦网:【Cell:绘制大脑连接组的新技术-BRICseq】研究者将DNA条形码与高通量测序技术结合在一起,设计的新方法BRICseq能更好的绘制大脑连接组。http://t.cn/A6yGmuB5
【Neuron封面:构建高精度连接组的新工具SegEM】连接组学研究是了解神经环路的重要策略,要构建连接组,需要电镜拍照,但拍出来的图片如何才能有效快速的整合?Neuron封面文章给出了新的工具SegEM。http://t.cn/RyoSuEz @CellPress细胞出版社 ​
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2022-06-26 15:10来自 微博网页版
【Nature methods:细胞重编程因子的评估与筛选】http://t.cn/A6abs5LS //@来邦网:【CSC:Dppa2/4可促进表观遗传修饰的重塑和体细胞重编程】一项新研究指出,Dppa2/4可通过促进表观遗传修饰的重塑而提升体细胞重编程的效率和速度。http://t.cn/RFzPguJ
【Cell Stem Cell:体细胞重编程的“开关”】体细胞重编程为干细胞的过程需要经历多个步骤,而其中的关键“开关”便是细胞里的RNA聚合酶 II ,其在干细胞特异性基因的表达上处于“暂停”的状态,导致逆转效率很低。当在体细胞重编程时提升RNA聚合酶II的活性,能提高其逆转效率。http://t.cn/R7PJdTS ​
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2022-06-23 21:09来自 皮皮时光机
【Nature:PIEZO1调控小鼠的机械性痒传导】http://t.cn/A6aylOM9 //@来邦网: 【Cell:Piezo1新功能--粪便中的单链RNA感受器】这对肠道5-羟色胺的合成非常重要。http://t.cn/A6yCb5vw //@来邦网: 【Piezo抑制轴突再生】http://t.cn/EIG4mqd
【Cell Reports的年味封面-踩高跷】充满年味的封面讲述了Piezo家族蛋白的新功能-调控运动能力。研究者发现,果蝇中的类piezo蛋白对其运动能力至关重要,而这能被人/鼠源的piezo1替代。http://t.cn/EcGUCUy ​
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2022-06-23 20:42来自 微博网页版
【Nature特刊:完整版人类基因组的意义】http://t.cn/A6ayW5b8
【Science特刊:人类基因组的最全面版本出炉!】早先的人类基因组数据并不全面,依然有数以亿计的碱基信息缺失。如今,借助最新的高通量测序技术,研究者对人类基因组进行了升级和补充。请看Science特刊http://t.cn/A66OWoGr ​
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2022-06-23 18:54来自 皮皮时光机
【Nature:睡眠促进乳腺癌转移】http://t.cn/A6ayczuk //@来邦网: 【Cell:胞内微生物促进乳腺癌的转移】http://t.cn/A6685NKY //@来邦网:【综述推荐:微生物组与癌症】http://t.cn/A6Mv0Oej //@来邦网: 【综述推荐:微生物组与癌症】 http://t.cn/A6cvCihS
【Cell综述推荐:微生物组与抗肿瘤免疫监视】抗肿瘤免疫应答可以被看做是一种机体需要的自体免疫应答,这种应答可以被微生物组调控。本期Cell的新综述正是对该领域的最新进展加以总结,讲述微生物如何影响抗肿瘤免疫监视的进程。http://t.cn/Rq5CEUa ​
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2022-06-23 14:39来自 皮皮时光机
【Nature:扩张/肥厚性心肌病的单细胞测序分析】http://t.cn/A6ay5S1t //@来邦网: 【单细胞测序研究人的心脏发育】http://t.cn/EcDl2nO //@来邦网: 【G&D:小鼠心脏单细胞测序】 http://t.cn/EhEiLN5
【Cell Metabolism之心脏特刊内容简介】心血管发育中的Semaphorin信号 http://t.cn/RwP8L4d 线粒体渗透性转换孔(MPTP)与心脏的关系 http://t.cn/RwP8L4e 通过健身来改善心脏功能 http://t.cn/RwP8LbZ 蛋白质控及代谢与心脏的关系 http://t.cn/RwP8Lbz 心肌病的遗传特征 http://t.cn/RwP8L4g ​
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2022-06-23 10:24来自 皮皮时光机
【Nature:先天性心脏病的多组学整合分析】http://t.cn/A6ay7mUy //@来邦网: 【Cell:转录因子互作组学分析揭示先天心脏病的关键遗传因子】http://t.cn/A6iD0xWh //@来邦网:【Nature genetics:先天心脏病发生背后的遗传突变与新发突变】http://t.cn/ROiEC80
【先天性心脏病的非遗传性突变】先天性心脏病影响越0.8%的新生儿。而导致先天性心脏病的遗传突变有10%是自发产生,而非遗传自父母。为了了解自发产生的遗传突变,研究者通过外显子测序对362名先天性心脏病患者进行了分析,研究者发现众多突变与H3K4甲基化相关。研究先天性心脏病的朋友可以关注这个点啊 ​
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2022-06-23 07:08来自 微博网页版
【综述推荐:CRISPR及衍生工具的结构生物学】http://t.cn/A6aLrXF9 //@来邦网:【综述推荐:CRISPR技术在癌症研究及治疗中的应用】过去的十年间,CRISPR基因编辑技术让生物医学研究发生了革命性的改变。在癌症的机制研究及治疗探索中,CRISPR技术有怎样的潜力和前景?请
【最新综述推荐:CRISPR-Cas9在癌症研究中的应用】CRISPR-Cas9的诞生改变了很多研究领域,而癌症研究也不例外。CRISPR-Cas9技术让癌症研究发生了怎样巨大的改变?Nature reviews cancer的最新综述带你了解。http://t.cn/R2NhkN8 ​
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2022-06-22 18:02来自 微博网页版
【Nature:小分子混合物可诱导出小鼠的全能干细胞】http://t.cn/A6aLAwA4 //@来邦网:【Cell:抑制剪接体功能可获得小鼠全能干细胞】http://t.cn/A6VGbpJS //@来邦网: 【Cell:新制备的全能干细胞具备在体胚胎和胚外组织发育能力】 http://t.cn/R6rlbSs
【Cell:化学药物诱导细胞重编程的中间态】从体细胞向多能干细胞的转变可以通过化学小分子诱导获得。邓宏魁实验室发现,在这种细胞重编程的过程中,细胞会经历一个类似于胚外内胚层的阶段。http://t.cn/R4zIfZt @CellPress细胞出版社 ​
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2022-06-21 20:37来自 微博网页版
【Nature Methods:纳米孔测序可直接分析RNA水平的A-I突变】http://t.cn/A6a25R2N //@来邦网:【NBT:超快速纳米孔测序加速致病变异的发现】研究者开发出一种快速的全基因组测序方法,可在8小时内发现疾病的致病突变。http://t.cn/A66pRoTi
【NC:遗传变异功能预测新软件ALoFT 】每个个体都携带有众多的遗传变异,这些变异会引起氨基酸的改变,但这种改变对蛋白质的功能有多大影响?Nature communications的新软件ALoFT可以对这类遗传变异的严重性进行预测,或许有助于你找到潜在的致病突变。http://t.cn/RNlOenx ​
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2022-06-21 08:24来自 微博网页版
【NBT:全基因组范围内的体细胞突变分析揭示癌症驱动因子】http://t.cn/A6aA05zY //@来邦网:【来邦综述之体细胞突变】体细胞突变在生理和病理过程中均有重要意义,但其低丰度的特点限制了体细胞突变的检测。Labome的新综述对体细胞突变检测的策略和可能存在的问题进行了
[Labome review] Somatic Mutations and methods to detect them -> http://t.cn/A6cgKldr ​
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2022-06-20 22:02来自 微博网页版
【Nature:灵长类子宫内原肠胚发育的空间转录组分析】http://t.cn/A6aAyGdl //@来邦网:【Science:非人灵长类胚胎的体外培养突破20天】如今研究者借助于非人灵长类模型,首次将食蟹猴胚胎体外培养了20天,这对人类胚胎发育研究有重要的帮助。http://t.cn/Ai1sNjJx http:
【Nature:人类胚胎体外发育首次突破10天】最新的两项研究成功的将人类胚胎体外发育的时间提高到10天以上,研究指出,即使在培养皿中,人类胚胎也能进行细胞分裂和自我发育。且与在母体中发育的胚胎并无显著差异。这两项研究突破了此前难以超越的7天之限。http://t.cn/RqR8pcJ http://t.cn/RqR8pci ​
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2022-06-19 07:23来自 微博网页版
【Cell:骨髓造血异常或是多发性硬化新机制】http://t.cn/A6aZ5oQN //@来邦网:【多发性硬化机制新发现】新研究指出,星形胶质细胞中MAFG表达增加会加重神经系统炎症,促进多发性硬化的恶化。http://t.cn/A6htofiQ //@来邦网: 【综述推荐:进展型多发性硬化--从病
【Nature特刊:多发性硬化】多发性硬化是机体免疫系统蚕食自身中枢神经系统从而让患者丧失运动能力的恶性疾病。虽然已经有多年的研究,我们对多发性硬化的认识仍不够深入。Nature特刊对近年来相关发病机制的研究及治疗成果进行了汇总。http://t.cn/Rfn2w7a ​
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2022-06-17 18:29来自 微博网页版
【Molecular Cell杂志25周年特刊】Molecular Cell特刊中汇集十数篇综述,内容涉及组氨酸磷酸化、相分离、铁死亡、过氧化物酶体、RNA甲基化、lncRNA、R-loop与基因组稳定性、DNA复制压力、PARP-1、空间蛋白组及染色体构象等多个方面,请看http://t.cn/A6a7pyXo ​
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2022-06-16 22:12来自 皮皮时光机
【Nature:各类癌症中的染色体不稳定性分析】http://t.cn/A6ahCCWk //@来邦网: 【Cell综述:染色体不稳定与癌症及其微环境的关系】在癌症及其微环境中,染色体不稳定性会带来怎样的影响?近年来的研究发现了染色体不稳定在癌症发生中的多重角色,请看新综述。http://t.cn/Rs5EMt5
【综述推荐:癌症的染色体特征】基因表达的异常和基因组不稳定性是癌症发生的重要因素,而这两者都与染色体的构象有密切关系。此外研究还发现癌症中染色体重塑因子也会有异常的改变。关于癌症与染色体的关系有怎样的进展,请看最新综述http://t.cn/Rw2olEt ​
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2022-06-16 20:56来自 微博网页版
【Nature:阻断雄激素受体可增强BRAF/MEK靶向治疗的疗效】http://t.cn/A6ahS62O //@来邦网:【BRAF/MEK抑制剂联合PD-1免疫疗法治疗BRAF突变型黑素瘤】http://t.cn/AiCK7oEb http://t.cn/AiCK7oEJ http://t.cn/AiCK7oEy
【Nature特刊:黑素瘤】黑素瘤是皮肤癌中最恶劣的类别,而今在全球的发病率有日益增高之势。不过针对黑素瘤的治疗,以及各种预防措施意味着我们与黑素瘤的战斗已有优势。来看Nature特别刊关于黑素瘤的各种介绍啦~http://t.cn/RzwKOgG ​
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2022-06-14 20:04来自 微博网页版
【NBT:活体脑成像的新突破--新型三光子显微镜AO-3PM实现非侵入式深度脑成像】 http://t.cn/A6avAgXY //@来邦网:【三光子成像分析小鼠大脑中GCaMP6标记的神经元】研究者开发出三光子显微镜,可深入到小鼠大脑1mm中对GCaMP6标记的神经元进行分析。http://t.cn/RJeWem4
【检测神经元活性?超敏荧光蛋白来助你一臂之力】荧光钙敏蛋白正广泛用于神经元活性的检测。不过灵敏度一直让研究者困扰。现在研究者开发了超敏荧光蛋白GCaMP6,与其它的蛋白相比,它优势相当明显,在各种动物模型中都能很好的检测神经元活性。研究神经元的朋友可以试试啊~http://t.cn/zQqtrGi ​
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2022-06-14 16:18来自 微博网页版
【NBT:肿瘤细胞的RNA总量与肿瘤恶化程度密切相关】http://t.cn/A6XsdWq5 //@来邦网:【Cell:胶质瘤恶化机制研究--遗传演化与微环境的互作】http://t.cn/A6XRFjA6 //@来邦网:【Cell快览:肿瘤演化】http://t.cn/A6teStSS //@来邦网: 【综述推荐:白血病中的克隆演化】ht
【在线特刊:癌症演化】克隆演化是癌症恶化的重要因素之一。而肿瘤的异质性则为克隆演化提供了土壤。以癌症演化为核心的研究近几年层出不穷。以此为主题的在线特刊汇集了多篇文章,让你可以更方便的熟悉这一领域。 http://t.cn/R6LjAPi ​
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2022-06-13 20:31来自 微博网页版
【综述推荐:肿瘤研究中的多重成像技术】http://t.cn/A6XFkVep //@来邦网:【综述推荐:组织透明化技术与肿瘤研究】组织透明化技术与3D成像技术结合,可以更好的研究肿瘤的发生发展和恶化。借助于组织透明化技术,我们可以对肿瘤的复杂性有更深的认识,请看综述http://t.
【Cell:新技术让癌症转移无所遁形】借助于组织透明化技术和深度学习DeepMACT算法,研究者可以在小鼠全身范围内对发生转移的肿瘤进行定位。http://t.cn/AiDYRcai ​
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2022-06-13 18:28来自 皮皮时光机
【综述推荐:癌症中的RNA剪接异常及作为治疗靶点的潜力】http://t.cn/A6XF8vS4 【癌症中的RNA剪接异常】http://t.cn/A6vZqnLT //【U1 snRNA突变促多种癌症发生】U1 snRNA是剪接复合物关键组分。研究发现多种癌中可见其突变,这会导致剪接异常并促癌。 http://t.cn/AiuqCafE http://t.cn/Aiu5kqBt
【“瑞士军刀式”复合物LEC调控snRNA的转录起始与延伸】LEC在调控snRNA转录方面的角色犹如瑞士军刀般多样。它的一个组件ICE1能够与RNA聚合酶II结合起始snRNA的转录,而另外的组件ELL则能够加速snRNA转录的延伸过程。此外LEC复合物还包含ICE2和ZC3H8等蛋白,真是多组分,多功能啊http://t.cn/zQT9apy ​
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2022-06-13 16:13来自 皮皮时光机
【NBT:体内B细胞改造可分泌高滴度的广谱HIV中和抗体】http://t.cn/A6XFWOgo //@来邦网: 【综述推荐:HIV广谱中和抗体在临床中的应用】新综述对HIV广谱中和抗体的临床应用前景进行了总结分析。http://t.cn/EiS9QDT //@来邦网: 【NEJM综述:广谱中和抗体在HIV预防和治疗中的作用】http://t.cn/Rf4zcHi
NEJM发表了VRC01抗体1期临床试验结果。文章报道了A5340(N=14)和NIH 15-I-0140(N=10)两个open label的1期临床试验终点数据。A5340在停药前1周,停药后2周5周给予VRC01静脉注射; 15-I-0140在感染前3周,感染后2,4,8周,3,4,5,6四个月给予VRC01静脉注射。A5340组平均病毒反弹时间为注射后4周;15-I-0 ​
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2022-06-13 13:58来自 皮皮时光机
【Nature:同义突变并不一定是中性突变?】http://t.cn/A6XFoeni //@来邦网: 【同义突变也促癌:数年前的例证】同义突变并非安全可靠。或许研究者们可以将视角放宽,看看除了癌症之外的其它疾病与同义突变之间有怎样的关联?http://t.cn/8sLZl99 http://t.cn/8sLZl9K @Doctor-Who-Marvin
【新理论--同义突变也促癌?】癌症研究很多时候都关注在破坏氨基酸序列的突变上。因为这种突变很可能影响蛋白的功能。研究者如今通过新的分析提出了新理论--同义突变虽然不会改变氨基酸序列,但也可能通过影响RNA的剪接而损害蛋白质的翻译和功能,这也是癌症恶化的重要因素。http://t.cn/8s2Brjm ​
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2022-06-13 10:43来自 皮皮时光机
【Nature:PAX8调控肾癌的关键促癌信号通路】http://t.cn/A6XFf3hi //@来邦网: 【NCB:成纤维细胞转分化为肾小管上皮细胞】利用四种因子Emx2, Hnf1b, Hnf4a和Pax8,研究者可以将成纤维细胞诱导分化为肾小管上皮细胞。 http://t.cn/RfZVQHY
【肾脏自我修复--分化细胞脱分化】人们普遍认为机体的分化细胞很难回复到类似干细胞的状态。不过当肾脏受损时,那些分化完全的近端肾小管上皮细胞会开始脱分化,开始具备自我增殖的能力并表达干细胞的标记物,通过这种方式肾脏可以得到修复。成熟细胞也具备相当的可塑性啊! http://t.cn/zRNoxFh ​
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2022-06-12 20:28来自 皮皮时光机
【Nature:帕金森症治疗的新思路--靶向丘脑回路可改善运动及情绪异常】http://t.cn/A6Xk8lHT //@来邦网: 【Nature Medicine:iPS疗法治疗帕金森的非人灵长类模型效果良好】经过两年观察,研究者指出,以iPS为基础的自体移植疗法对帕金森症的非人灵长类模型有良好的治疗效果。http://t.cn/A6t9JmS9
【Nature:iPS疗法治疗帕金森症的非人灵长类模型】iPS技术的临床应用吸引着众多的研究者,现今,新研究利用iPS技术制备多巴胺能神经元成功的在帕金森症的非人灵长类模型中发挥作用。这为iPS治疗审计退行性疾病提供了方向。http://t.cn/RN5Ivwo ​
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2022-06-12 17:13来自 皮皮时光机
【Nature:IL-9受体合成与改造可增强T细胞抗肿瘤效果】http://t.cn/A6Xk9pT3 //@来邦网: 【STM:改造后的IL-2与IL-2Rβ体系可特异性增强CAR-T疗效并降低毒副作用】http://t.cn/A6xDdBpL http://t.cn/A6xDdBpU //@来邦网:【Nature:从新设计高效特异性的IL-2及IL-15类似物】
【综述推荐:白介素-1(IL-1)家族功能详解】IL-1家族在初级免疫和炎症调控中扮演着关键性的角色, 这一家族包括七种有激动剂活性的配体,三种受体拮抗剂以及一种抗炎细胞因子,IL-1受体家族也有六种受体基因,它们之间的互作对初级免疫和炎症有怎样的影响?请参见此文http://t.cn/8kS5rfE ​
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2022-06-12 14:55来自 微博网页版
【Nature:土豆的基因组测序揭示其遗传演化特征】http://t.cn/A6X1uFRk //@来邦网:【转基因土豆和转基因苹果获FDA批准上市】近日6种转基因土豆和2种转基因苹果获得FDA批准进入市场。
【美国批准基因工程苹果上市-磕碰不易变色】苹果磕了碰了容易变色,切开了不吃果肉会变褐。不过 美国农业部近日批准种植第一种被切开或受磕碰后果肉不易变褐的基因工程苹果。这种苹果并未引入外来基因,只是通过基因工程技术使可导致褐色形成的物质变少,因而切片或受磕碰后相对传统苹果不易变成褐色。 ​
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2022-06-10 13:54来自 微博网页版
【Nature:GABA转运体GAT1的结构分析--揭示GABA重摄取的机制】http://t.cn/A6XdZSb7 //@来邦网:【Nature:GABAB受体复合物结构解析】http://t.cn/A6LxVdDG //@来邦网: 【Nature综述:mGlu和GABAB复合物的构成及功能】 http://t.cn/RfnITfo
【综述推荐:皮层中的GABA能神经元】中间神经元中GABA能神经元数目众多,它们通常都是抑制性神经元,其功能正受到日益广泛的关注。GABA能神经元有着高度的异质性,本综述正是从GABA能神经元的多样性入手,探讨它们的功能。http://t.cn/RtylMXf ​
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2022-06-10 10:26来自 微博网页版
【综述推荐:神经抑制性环路与大脑海马区记忆处理过程】http://t.cn/A6XrHyXY //@来邦网:【海马CA2区编码社会记忆】有研究发现海马CA1区影响恐惧记忆的形成。新研究发现,海马CA2区对社会记忆的形成至关重要。失活CA2区域的锥体神经元会损伤小鼠社会记忆的形成。http://
【消除恐惧?--研究发现恐惧记忆神经元】研究者发现,恐惧记忆的形成与大脑海马CA1区域的GABA能抑制性神经元密切相关。阻断这类神经元的活性可以有效的抑制恐惧记忆的形成。http://t.cn/8Fm7Mx0 ​
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2022-06-10 08:57来自 微博网页版
【Science五文连发-冷冻电镜结合AI揭示核孔复合物的结构特性】http://t.cn/A6XrWU1B http://t.cn/A6XrWU1u http://t.cn/A6XrWU1r http://t.cn/A6XrWU11 http://t.cn/A6XrWU1d http://t.cn/A6XrWU13 ​
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2022-06-09 18:14来自 微博网页版
【Nature:真核生物细胞周期调控的核心机制】http://t.cn/A6XBacka //@来邦网:【来邦综述之细胞周期研究法】细胞周期特征能反应细胞的增殖和存活特性,研究细胞周期的方法有哪些?请看Labome的总结。
[Labome review] The Cell Cycle Analysis - A comprehensive overview of assays for the cell cycle + results from a Labome survey of a multitude of formal publications: http://t.cn/A6IVzyFY ​
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2022-06-08 18:03来自 微博网页版
【综述推荐:致病性淀粉样蛋白构象变化与神经退行性疾病】http://t.cn/A6X3Jp7h //@来邦网:【综述推荐:淀粉样沉淀的结构与疾病的关系】http://t.cn/EP5Hyar //@来邦网: 【Nature:β淀粉样沉淀的结构因患者而异】http://t.cn/RMyVFMY
[阿尔兹海默氏症(AD)大突破:β淀粉样沉淀的结构因人而异!]β淀粉样沉淀被认为是引发AD疾病的重要因子。本期cell杂志推出重磅研究,对不同AD患者的脑部β淀粉样沉淀进行结构分析后发现,同一患者体内淀粉样沉淀的结构唯一,但是不同患者之间,淀粉样沉淀的结构则因人而异!http://t.cn/z8lXLvT ​
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2022-06-07 15:59来自 微博网页版
【NN:单细胞测序发现成年灵长类海马中的神经前体细胞群】http://t.cn/A6Xn2DX9 //@来邦网:【Nature:灵长类大脑中抑制性神经元的发育及演化】http://t.cn/A66SXKxo //@来邦网:【Nature:皮层神经前体细胞可分化为兴奋性或抑制性神经元】http://t.cn/A6xnXb0I
【Cell封面:细胞特异性的可变剪接调控发育皮层中的细胞命运】可变剪接让同一个基因产生不同的蛋白质从而发挥各异的功能。研究者发现,发育的皮层中,神经前体细胞向神经元转变的过程中,可变剪接发挥着重要的作用。http://t.cn/RtD24oa ​
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2022-06-07 08:32来自 微博网页版
【NBT:5种商业化DNA甲基化分析平台的比较分析】http://t.cn/A6XEQs5Z //@来邦网:【综述推荐:DNA甲基化数据的统计及系统性分析】表观遗传修饰种类繁多,重要性也毋庸置疑,但目前只有DNA甲基化的检测手段较为成熟,新综述讨论DNA甲基化数据分析面临的问题及解决之道。h
【Cell Reports:DNA甲基化修饰如何影响转录因子与DNA的结合】转录因子常会形成复合物结合在基因组的特定区域,那表观遗传修饰如DNA甲基化对这种结合会产生怎样的影响?Science和Cell Reports的两篇文章对此进行了系统的分析。 http://t.cn/RoyHyMw http://t.cn/RoyHyMz ​
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2022-06-06 20:18来自 微博网页版
【Nature:人各年龄段造血干细胞克隆动态变化分析】http://t.cn/A6XRrVkR //@来邦网:【综述推荐:克隆性造血与血液病】克隆性造血意指一小群携带有单点或多点突变突变的血细胞的扩增。克隆性造血患者易患血液肿瘤及心血管疾病,因此探究克隆性造血的发病机制及演化意义
【Nature深度观察:白血病】毫无疑问,过去数十年的研究使得多种白血病的存活率有显著提高,不过这种血液病在大多数时候依然致命。为了能够更好的治疗白血病,研究者从表观遗传,免疫疗法,细胞移植等多方面加以研究,本期Nature也将前沿进展加以汇总,以更好的推动白血病的治疗。http://t.cn/zHDT65v ​
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2022-06-06 17:28来自 微博网页版
【Cell:胶质瘤恶化机制研究--遗传演化与微环境的互作】http://t.cn/A6XRFjA6 //@来邦网:【Cell快览:肿瘤演化】http://t.cn/A6teStSS //@来邦网: 【综述推荐:白血病中的克隆演化】http://t.cn/ROtKtGK
【在线特刊:癌症演化】克隆演化是癌症恶化的重要因素之一。而肿瘤的异质性则为克隆演化提供了土壤。以癌症演化为核心的研究近几年层出不穷。以此为主题的在线特刊汇集了多篇文章,让你可以更方便的熟悉这一领域。 http://t.cn/R6LjAPi ​
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2022-06-06 09:59来自 微博网页版
【Science:肠道微生物组的单细胞高通量基因组测序】http://t.cn/A6XR9nhN //@来邦网:【NBT:二十余万人肠道菌群基因组数据?】人肠道菌群正是极大丰富啊!http://t.cn/A6y1mOuS //@来邦网: 【NBT:人肠道菌群的培养及基因组分析】 http://t.cn/EcUmdYu http://t.cn/
【Cell特刊:微生物的世界!】肠道菌群正成为研究的大热点。对于生活在我们体内以及我们环境中的微生物,你了解多少?它们与我们之间有怎样密切的联系?请看Cell特刊汇集多篇综述,讲述微生物的世界。http://t.cn/REuTJEV ​
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2022-06-05 18:19来自 微博网页版
【Nature:启动子与增强子序列的兼容性规则】http://t.cn/A6X8liOX //@来邦网:【Nature:增强子-启动子互作对转录表达的非线性调控】http://t.cn/A66dxEs2 //@来邦网: 【综述推荐:增强子-启动子互作与基因表达调控】http://t.cn/E9bFZ6f
【综述推荐:启动子与增强子的一体化】传统的观念里,启动子与增强子是被”割裂“的。但随着研究的进行,启动子与增强子在调控转录方面的一体化正受到越来越多的重视。Cell新综述探讨的便是转录调控过程中,启动子与增强子的密不可分和不可分割性。http://t.cn/Ry79Wbp @CellPress细胞出版社 ​
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2022-06-05 14:00来自 微博网页版
【Cell:线粒体内的非编码7S RNA抑制基因转录】研究指出,7S RNA能诱导线粒体内的RNA聚合酶二聚化,最终抑制基因转录http://t.cn/A6X8638z //@来邦网:【综述推荐:线粒体转录的结构基础】线粒体内的基因转录有哪些因子参与其中?这些因子的结构研究有何进展?请看
【研究者绘制高精度人类线粒体RNA变异图谱】线粒体基因组突变与多种疾病的发生密切相关。但实际上线粒体转录组的遗传变异也对人类健康有重要影响。为此研究者对1000名个体全血线粒体RNA序列,从而构建出了人类线粒体RNA的高精度图谱,并提示RNA转录后修饰对线粒体功能也有重要影响http://t.cn/8s8Gjaw ​
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2022-06-05 09:25来自 微博网页版
【Neuron:氯胺酮抗抑郁机制新发现-Kcnq2的细胞特异性调控】http://t.cn/A6X8zMih //@来邦网:【氯胺酮抗抑郁机制新发现-小胶质细胞中的ERK-NRBP1-CREB-BDNF信号轴是关键?】http://t.cn/A6xSQyzq //@来邦网:【Nature:氯胺酮抗抑郁的关键--4E-BP1/2】http://t.c
【氯胺酮快速治疗抑郁症】虽然抑郁症已有多种药物,但现有药物起效慢,且对60%的患者无效。美国精神病学协会会议上的临床研究报告指出,麻醉剂氯胺酮在治疗那些药物无效的患者时有奇效:静脉注射氯胺酮40分钟,24小时后63.8%的患者抑郁得到缓解,对照只有28%。7天后仍有45.7%患者有效,对照只有18%。 ​
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2022-06-05 07:42来自 微博网页版
【Cell:器官间的神经环路可抑制食欲】http://t.cn/A6XQsVxZ //@来邦网:【Nature:骨源激素lipocalin 2经由MC4R抑制食欲】来自Nature的最新研究发现,成骨细胞分泌的激素lipocalin 2能穿越血脑屏障结合下丘脑中的MC4R以抑制食欲。http://t.cn/Rijnu4l
【研究揭示强迫症OCD与肥胖间的神秘关系】SAPAP3蛋白缺失会导致强迫症OCD,而MC4R缺失则导致小鼠肥胖。在对SAPAP3和MC4R进行研究的过程中,研究者发现MC4R缺失可以让SAPAP3缺失引起的强迫症消失,而令人吃惊的是,在这种小鼠中,MC4R缺失引发的肥胖也随之消失。http://t.cn/zH8J7qj ​
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2022-06-04 11:18来自 微博网页版
【Neuron:帕金森症治疗新靶点-NLRP3】http://t.cn/A6XQqxv4 //@来邦网:【Neuron:帕金森症新机制--TRIP12介导的葡糖脑苷脂酶泛素化导致神经退行性病变】 http://t.cn/A6MCQ3El //@来邦网: 【Nature Medicine:iPS疗法治疗帕金森的非人灵长类模型效果良好】 htt
【Nature:iPS疗法治疗帕金森症的非人灵长类模型】iPS技术的临床应用吸引着众多的研究者,现今,新研究利用iPS技术制备多巴胺能神经元成功的在帕金森症的非人灵长类模型中发挥作用。这为iPS治疗审计退行性疾病提供了方向。http://t.cn/RN5Ivwo ​
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2022-06-04 08:47来自 微博网页版
【Molecular Cell:tRNA碎片促进核仁素多聚化和癌症转移】http://t.cn/A6XQ2hGB //@来邦网:【Cell:tRNA碎片(tRF)的假尿苷化调控干细胞的蛋白翻译】http://t.cn/RmyCiC4
【Cell:tRNA碎片抑制乳腺癌恶化】面对外界压力,tRNA会被特定的酶切碎产生tRNA碎片。研究者发现,特定的tRNA碎片会抑制原癌基因转录本3'UTR与YBX1的结合,从而加速转录本的降解,这最终会抑制乳腺癌的恶化。http://t.cn/RADkX0o @CellPress细胞出版社 ​
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2022-06-03 21:23来自 微博网页版
【Cell:新型CRISPR系统Cas7-11的结构特征】http://t.cn/A6XHQUU5 //@来邦网:【Nature:超越Cas13?--新型CRISPR系统或能提供更优越的RNA编辑工具】研究者通过大数据挖掘发现一种新的III-E型CRISPR系统,其中的单一效应蛋白Cas7-11具有优良的RNA
【Science:新的CRISPR?--RNA介导的RNA敲除】Feng Zhang实验室又有了新发现!一种全新的CRISPR系统C2C2,它可以实现RNA介导的RNA靶向敲除效果。http://t.cn/R5GItea ​
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2022-06-03 07:30来自 微博网页版
【Science:草甘膦影响大黄蜂的体温调节】大黄蜂是一种重要的传粉昆虫,不过其生物多样性一直有下降趋势。新研究指出,广泛使用的除草剂草甘膦会影响大黄蜂的体温调节,最终影响其生存。http://t.cn/A6XHP6Y6
【草甘膦洗脱致癌物之恶名】草甘膦是广泛使用的许多除草剂中的有效活性化学成分,不过很多人质疑其安全性。现如今一项长期研究对爱荷华和北卡的九万名农民从1993-2010年进行长期分析,结果指出使用草甘膦与癌症发生并无关系。http://t.cn/Rlks04u ​
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2022-06-02 14:08来自 微博网页版
【STM:新抗生素Gepotidacin可治疗肺鼠疫】http://t.cn/A6XTfYew //@来邦网:【Cell封面故事:瘟疫病原菌鼠疫耶尔森氏菌的起源与演化】远在铜器时代,鼠疫耶尔森氏菌便可以感染人类。然而,它的高毒力源自3000年前的一次突变。http://t.cn/RU2JPY0
新一期Cell上线!封面文章来自哥本哈根大学Eske Willerslev团队,揭示瘟疫的病原菌,鼠疫耶尔森氏菌,远在铜器时代就已经可感染人类。但是,导致其高毒力的遗传突变仅仅在约3000年前才产生。更多请看:http://t.cn/Rh7nvqp @来邦网 @爱思唯尔医学网 ​
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2022-06-02 08:37来自 微博网页版
【Nature:对不同辅助因子的依赖与增强子分类】http://t.cn/A6XT7jg3 //@来邦网:【Nature:增强子-启动子互作对转录表达的非线性调控】http://t.cn/A66dxEs2 //@来邦网: 【综述推荐:增强子-启动子互作与基因表达调控】http://t.cn/E9bFZ6f
【综述推荐:启动子与增强子的一体化】传统的观念里,启动子与增强子是被”割裂“的。但随着研究的进行,启动子与增强子在调控转录方面的一体化正受到越来越多的重视。Cell新综述探讨的便是转录调控过程中,启动子与增强子的密不可分和不可分割性。http://t.cn/Ry79Wbp @CellPress细胞出版社 ​
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2022-06-01 10:39来自 微博网页版
【NBT:单细胞全长转录组高通量测序新技术】http://t.cn/A6XjkfeW http://t.cn/A6Xjkfel //@来邦网:【单细胞全长转录组高通量测序Smart-Seq2的操作指南】http://t.cn/A6VydrvE //@来邦网: 【单细胞测序技术升级-Smart-Seq3】http://t.cn/
【单细胞测序---测序技术日新月异】许多重要的细胞数量很少,肿瘤的异质性也需要实现单细胞测序才能更好的了解肿瘤发生。如今,研究者开发的Smart-Seq可以很好的实现单细胞测序,从而比较不同细胞之间基因表达的差异,此外单个细胞中基因的不同剪接也可用该技术进行很好的研究。http://t.cn/zWaHumg ​
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2022-05-30 14:04来自 微博网页版
【Nature:靶向SLC7A11改善糖尿病患者的树突状细胞的“胞葬”及伤口愈合】http://t.cn/A6XWdQUH //@来邦网:【综述推荐:“胞葬”】“胞葬”是对死亡和即将死亡细胞的吞噬过程,主要是由巨噬细胞执行。“胞葬”的机制和病理生理学意义是怎样的?请看最新综述的总结http:/
【JCI:凋亡诱导的CXCL5促炎症并加速骨转移前列腺癌的生长】癌症恶化过程中,吞噬细胞会负责清理凋亡的癌细胞,这一过程被称作“胞葬”。新研究发现,巨噬细胞驱动的前列腺癌细胞“胞葬”能通过激活Stat3和NF-κB促CXCL5的产生,而CXCL5能促炎症并促进骨转移的前列腺癌细胞生长。http://t.cn/RYN69f6 ​
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2022-05-30 09:49来自 微博网页版
【Neuron:新型AAV可实现鼠/猴外周神经递送】http://t.cn/A6XWHKaV //@来邦网:【AAV新衣壳可实现小鼠/狨猴全脑递送】http://t.cn/A6xTvjTU //@来邦网:【机器学习实现AAV衣壳多样化设计】nature.com/articles/s41587-020-00793-4 //@来邦网: 【AAV衣壳饱和突变指
【NBT:改造AAV,实现高效大脑基因传递】AAV系统广泛用于基因治疗。然而自然界拥有的AAV类型有限。为此研究者设计出筛选系统寻找合适的AAV衣壳蛋白基因。借助于该系统,研究者得到了改造版AAV病毒可以在神经系统中实现高效的基因传递。http://t.cn/RbDmeAX ​
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2022-05-29 21:07来自 微博网页版
【Science:染色体特征分析发现去势抵抗性前列腺癌(CRPC)治疗的新靶点】http://t.cn/A6XW4Qyd //@来邦网:【恶性前列腺癌的DNA甲基化特征谱】http://t.cn/A6yCgkGh //@来邦网: 【Cell:恶性前列腺癌的遗传特征和结构变异】 http://t.cn/RglXD3y
【综述推荐:恶性前列腺癌的药物研发】去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的预后极差,却治疗困难。不过随着技术的进步,CRPC的遗传特征及相关机制得到越来越多的研究。而这也让研究者看到了寻找治疗新靶点的希望。Nature reviews drug discovery的新综述正是从此着眼。http://t.cn/Rtq9MH2 ​
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2022-05-28 09:50来自 微博网页版
【Cell:XIST缺失干扰乳腺干细胞分化并促进肿瘤发生】http://t.cn/A6X0m8aa //@来邦网:【Science:Xist相互作用组学】Xist介导的X染色体沉默是研究基因沉默机制的好模型。为此研究者对与Xist结合的蛋白组进行了系统性的分析,来看看有啥新发现?http://t.cn/R2mxN
【Cell:寻找Xist RNA的结合蛋白】我们都知道,可以用质谱寻找目标蛋白的结合蛋白。如果要找特定RNA的结合蛋白该怎么办?Cell最新研究用ChIRP-MS技术对Xist RNA的结合蛋白进行了系统分析,来看看有哪些蛋白?~ http://t.cn/RAI971k @CellPress细胞出版社 ​
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2022-05-27 21:17来自 微博网页版
【Science特刊:微生物组与机体健康】人体的健康与微生物密不可分,口腔、皮肤、肠道等多种组织内均有多种微生物存在,它们会对机体产生系统性的影响,而功能异常也会导致多种疾病。请看Science特刊对微生物组与机体健康的总结。http://t.cn/A6X0c0o8 ​
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2022-05-27 20:45来自 微博网页版
【Science:小胶质细胞介导神经周围网络(PNNs)降解导致疼痛加重】http://t.cn/A6X05Fon //@来邦网:【调控神经病理性疼痛的小胶质细胞亚群】http://t.cn/A66OdFe7 //:【外周神经系统中胶质细胞的多样性】http://t.cn/A6isxpPU //【小胶质细胞研究百年记--概念演化史】
【综述推荐:中枢神经系统中的小胶质细胞】长期以来,人们有一种误解,小胶质细胞只有在神经系统出现异常状况时才会发挥功能。而实际上,越来越多的证据表明,小胶质细胞对中枢神经系统的结构,神经环路的形成以及神经系统可塑性都有重要的调控作用。详细内容请见http://t.cn/RvB4Rz5 ​
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2022-05-26 13:31来自 微博网页版
【Nature:两类全新的胸腺前体细胞】http://t.cn/A6XNBiP6 //@来邦网:【Nature:胸腺基质细胞全分析】有了单细胞测序,研究者可以系统性的探寻胸腺基质细胞的多样性和异质性,在此过程中研究者发现了新的可分泌IL-25的胸腺上皮细胞。http://t.cn/Rg8CNIn
【胸腺保护肠道菌群】我们体内的肠道菌群对我们消化和吸收食物非常重要,不过这些外来生物是如何躲避机体免疫系统的攻击呢?来自Nature的研究发现,胸腺在肠道菌群的保护上起到了关键作用,来自胸腺的调节T细胞(Tregs)负责传达信息,告诉免疫系统肠道的菌群是有益的。http://t.cn/zTpGoev ​
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2022-05-26 10:37来自 HUAWEI Mate 40 Pro
//@来邦网:转发招聘广告,熟悉分子克隆和细胞培养的技术员,热爱基因编辑和疾病治疗的博士后,以及有志于基因编辑的青年副研究员,欢迎来投!chengtianlin@fudan.edu.cn
【转发招聘广告一则--复旦大学程田林课题组招聘博士后、研究助理及技术员 】欢迎大家推荐哈~ http://t.cn/A6h5mjkG ​
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2022-05-25 20:06来自 微博网页版
【NBT:机器学习助力蛋白-配体亲和力研究】http://t.cn/A6XNvLUB //@来邦网:【高精度质谱分析膜蛋白-配体复合物】很多小分子能够结合膜蛋白从而调控其状态及功能,然而小分子与膜蛋白结合的具体信息却很难研究。新方法采用高精度质谱可以分析膜蛋白-配体复合物的信息。h
【Nature封面:脂质改变蛋白构象与功能】细胞膜形成的脂环境对细胞膜蛋白结构和功能有很大的影响,脂分子甚至会结合在膜蛋白的特定位点发挥作用。那该如何探索脂分子对膜蛋白的影响?Nature的封面故事便讲述了一种新方法探索与脂分子结合的膜蛋白的结构改变,以及对功能的影响。http://t.cn/RvM8eqY ​
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2022-05-25 15:15来自 微博网页版
【Nature methods:小型化近红外荧光蛋白升级版!】http://t.cn/A6XCmnV6 //@来邦网:【Nature子刊:小型化的近红外荧光蛋白】研究者开发出一种新的近红外荧光蛋白miRFP670nano,是目前已知最小的近红外荧光蛋白。http://t.cn/E5emvIp
【近红外荧光蛋白出炉】从GFP开始,红色,蓝色,黄色荧光蛋白纷纷出炉,而远红外荧光蛋白也在前几年研制成功。如今研究者又设计出近红外荧光蛋白,这让荧光成像技术的资源库进一步的扩充。与其他的荧光蛋白相比,近红外的优势在于,在这一波段,组织成像的深度会有大幅提高。http://t.cn/zHBh16N ​
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2022-05-24 10:48来自 微博网页版
【综述推荐:细胞器膜接触部位(MCSs)异常与神经系统疾病】http://t.cn/A6X9qC5Y //@来邦网:【综述推荐:内质网的膜接触部位(MCSs)的重要性】内质网会与多种膜结构细胞器乃至细胞膜有亲密接触,形成MCSs。MCSs的存在对细胞的正常生理状态意义重大,请看新综
【Science:内质网的结构细节】内质网是细胞内复杂的膜结构,它参与多种细胞进程,而其上的多种蛋白是其功能的关键。而现在研究者借助于超分辨策略对外围的内质网结构细节进行了分析。http://t.cn/RVmt75G ​
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2022-05-23 12:55来自 微博网页版
【综述推荐:多胺与癌症】多胺、多胺代谢、微生物及饮食之间的互作对肿瘤的发生及恶化有重要影响,靶向多胺代谢通路或许是癌症治疗的新思路。请看新综述http://t.cn/A6XKA6lH
【Molecular Cell:多胺转运体ATP13A2结构解析】多胺代谢与多种促癌通路关系密切;这让研究者意识到,靶向多胺代谢或是癌症治疗的方向之一。http://t.cn/A6MszWUG 如今研究者又对多胺转运体的结构进行了解析,请看http://t.cn/A6Msz6bo http://t.cn/A6Msz6bS ​
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2022-05-22 20:34来自 皮皮时光机
【综述推荐:蛋白定向演化技术】http://t.cn/A6Xoxklu //@来邦网: 【综述推荐:机器学习助力蛋白定向演化】来自2018年诺奖得主Frances H. Arnold的新综述,阐述了如何将机器学习与定向演化联合,实现更好的蛋白优化。http://t.cn/AilM2vKE
【2018年诺贝尔化学奖出炉--定向演化&噬菌体展示获奖】最新的诺贝尔化学奖依然跟生物密切相关。一名获奖者为加州理工学院的Frances H. Arnold,以实现酶的定向演化获奖;另两名则是George P. Smith和Gregory P. Winter,以噬菌体展示技术获奖。http://t.cn/EhfSQg4 ​
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2022-05-22 18:12来自 微博网页版
【综述推荐:器官芯片】http://t.cn/A6XocM3w //@来邦网:【综述推荐:生物研究中的器官微芯片模型】http://t.cn/A6I1HKcN //@来邦网: 【综述推荐:药物研发前沿--器官微芯片】器官微芯片(organs-on-chips)在临床药物疗效预测方面有非常好的应用前景。请看综述 http://
【Nature protocols:如何构建器官微芯片?】在微芯片上构建器官,比如肠道以及肺,是不是很神奇?这篇protocols便详细讲述了如何利用微芯片来研究器官的功能,文中更是详细描述了如何构建肺微芯片以及肠微芯片的步骤,以此来模拟器官并进行研究是不是很牛?~http://t.cn/zRqPwJA ​
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