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生命經緯

  • 《Immunity》組織特異性T細胞復雜生物學的關鍵見解

    《Immunity》組織特異性T細胞復雜生物學的關鍵見解

    T細胞在免疫、自身免疫和癌癥中發揮著重要作用。 最近最大限度地提高疫苗效力的壓力在免疫學領域激起了許多新發現,揭示了許多尚未開發的治療潛力的范式。組織常駐記憶T細胞(TRM細胞),一種免疫細胞,提供持久的保護,抵御病原體攻擊特定的器官和組織。在2022年12月28日發表的一項新研究中,加州大學圣地亞哥分校醫學院的科學家們揭示了TRM腸道

  • 腦干血清素的好壞

    腦干血清素的好壞

    中縫中核刺激和抑制后小鼠面部表情變化的插圖對小鼠體內產生血清素的神經纖維的相反作用的新見解可能會導致治療成癮和重度抑郁癥的藥物。 日本科學家在小鼠身上發現了一種參與處理獎勵和痛苦刺激和情境的神經通路。這種新的通路起源于一束稱為中縫正中核的腦干神經纖維,與先前確定的起源于附近中縫背核的獎賞/厭惡通路相反。該研究結果由北海道大學和京都大學的科學家

  • 一種酶雖然能抵御病毒,但也可能加速癌癥進化

    一種酶雖然能抵御病毒,但也可能加速癌癥進化

    Faltas博士和他的團隊獲得的癌細胞細胞核的三維圖像顯示了細胞核(藍色)內的APOBEC3G蛋白(綠色)。 威爾康奈爾醫學院的研究人員領導的一項研究表明,一種保護人類細胞免受病毒侵害的酶可以通過引起癌細胞的無數突變,幫助推動癌癥向更嚴重的惡性發展。這一發現表明,這種酶可能是未來癌癥治療的潛在靶點。在這項12月8日發表在《癌癥研究》(C

  • 一根DNA拭子解開癌癥的起源之謎

    知道你的祖先來自哪里是更好的癌癥治療的關鍵嗎?也許吧,但鑰匙放在哪里呢?我們如何從癌癥的根源找到現代解決方案?對于冷泉港實驗室(CSHL)研究教授Alexander Krasnitz來說,答案可能深藏在包含數十萬個腫瘤樣本的龐大數據庫和醫院檔案中。Krasnitz和CSHL博士后Pascal Belleau正致力于揭示癌癥和種族或民族之間的譜系聯系。他們開發

  • Science:玻璃蛙如何變得透明?

    玻璃蛙(glassfrog)是生活在美洲熱帶雨林中的一種奇特生物。它們通常在夜間活動,而白天則睡在樹葉上,其綠色的皮膚與樹葉融為一體。令人驚訝的是,它們的腹部是透明的,骨骼和器官清晰可見。這種適應性掩蓋了玻璃蛙的輪廓,讓捕食者很難發現它們。一項新的研究表明,玻璃蛙的這種“隱身行為”是通過將幾乎所有的紅細胞藏到它們獨特的肝臟中來完成的。這項研究由美國自然歷史博

  • Neuron:神經和血管細胞如何協調生長

    Neuron:神經和血管細胞如何協調生長

    圖片:血管(紅色)以無序的方式遷移到運動神經元區域(綠色)。 圖片來源:AG Ruiz de Almodovar/波恩大學神經細胞需要大量的能量和氧氣。他們通過血液接受這兩種物質。這就是為什么神經組織通常被大量的血管交叉。但是,是什么防止神經元和血管細胞在生長過程中相互阻礙呢?海德堡大學和波恩大學的研究人員與國際合作伙伴一道,確定了一種

  • 吃西紅柿能改善腸道微生物組,至少豬可以

    吃西紅柿能改善腸道微生物組,至少豬可以

    根據研究人員的說法,從豬身上的研究中獲得的有利結果值得在人類受試者中進行進一步的研究。研究人員稱,連續兩周食用大量西紅柿會增加仔豬腸道微生物的多樣性,并使腸道細菌朝著更有利的方向變化?;诙唐诟深A的這些發現,研究團隊計劃在人類身上進行類似的研究,以探索食用西紅柿和人類腸道微生物群變化之間潛在的健康相關聯系。俄亥俄州立大學園

  • 肺泡巨噬細胞幫助CD8+ T細胞防止病毒感染

    肺泡巨噬細胞幫助CD8+ T細胞防止病毒感染

    圖片:由于流感病毒感染或接種疫苗,淋巴結中誘導的流感病毒特異性CD8+ T細胞在全身循環。在二次流感病毒感染期間,肺泡巨噬細胞(AMs)吸收的病毒片段作為抗原,促進病毒特異性CD8+ T細胞增殖。增殖的CD8+ T細胞抑制病毒增殖。此外,AMs釋放的白細胞介素-18 (IL-18)誘導常駐記憶型CD8+ T細胞,有助于長期的宿主防御。

  • 在6種神經退行性疾病中發現了共同和獨特的細胞特征

    在6種神經退行性疾病中發現了共同和獨特的細胞特征

    圖片:Carol Huseby是亞利桑那州立大學班納神經退行性疾病研究中心的研究員。 來源:亞利桑那州立大學生物設計研究所已知一系列復雜的神經退行性疾病會攻擊大腦的不同區域,導致嚴重的認知和運動缺陷。這些(通常是致命的)疾病的綜合影響給社會造成了毀滅性的損失。新的見解表明,許多這些痛苦都起源于一系列共同的過程,隨著每種疾病的發展,這些過

  • Nature子刊:解碼光合作用的秘密語言

    Nature子刊:解碼光合作用的秘密語言

    圖片:陽光在開花植物中引發光合作用。 幾十年來,科學家們一直被植物發出的啟動光合作用的信號所困擾,光合作用是將陽光轉化為糖的過程。加州大學河濱分校的研究人員現在已經解碼了這些以前不透明的信號。半個世紀以來,植物學家已經知道,植物細胞的指揮中心——細胞核——向細胞的其他部分發送指令,迫使它們進行光合作用。這些指令以蛋白質的形式出現,沒有它

  • Science子刊:利用CRISPR-Cas9校正RBM20致病突變有望治療擴張型心肌病

    Science子刊:利用CRISPR-Cas9校正RBM20致病突變有望治療擴張型心肌病

    擴張型心肌?。╠ilated cardiomyopathy, DCM)是一種常見的遺傳性心臟疾病,據估計這種疾病在全世界的發病率為1/250。在一項新的研究中,來自美國德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員利用CRISPR-Cas9基因編輯系統,在人類細胞和擴張型心肌病的小鼠模型中校正了導致這種疾病的突變。他們的發現有朝一日可能會給擴張型心肌病患者帶來希望。相關

  • Cell:新型空間組學技術DISCO-MS能夠在疾病的早期階段進行研究

    Cell:新型空間組學技術DISCO-MS能夠在疾病的早期階段進行研究

    你如何能夠在一個完整的大腦或人體心臟中追蹤一個病變的細胞?這種搜索類似于大海撈針。在一項新的研究中,德國亥姆霍茲慕尼黑中心、慕尼黑大學的Ali Ertürk團隊和馬克斯-普朗克生物化學研究所的Matthias Mann團隊如今開發出一種名為DISCO-MS的新技術,解決了這個問題。DISCO-MS使用機器人技術在疾病早期精確識別的“患病

  • Science子刊:新研究表明senolytics藥物有望提高肝臟移植的成功率

    Science子刊:新研究表明senolytics藥物有望提高肝臟移植的成功率

    一項新的研究表明,一類現有的藥物可能能夠保護供者肝臟在移植過程中免受損傷,并減少移植后發生的并發癥。相關研究結果發表在2022年12月7日的Science Translational Medicine期刊上,論文標題為“Senolytic treatment preserves biliary regenerative capacity lost

  • Cell Stem Cell:移植Gli1+祖細胞有望促進撕裂的肩袖肌腱修復

    Cell Stem Cell:移植Gli1+祖細胞有望促進撕裂的肩袖肌腱修復

    在肩部手術的歷史上,美國國家橄欖球聯盟四分衛Drew Brees是一個異類。2005年,Brees被擒抱,他投擲橄欖球的肩膀上的肩袖肌腱(rotator cuff tendon)遭受嚴重撕裂,這可能是他職業生涯的終結。但經過手術和康復治療,Brees在下個賽季回歸,帶領他的球隊進入季后賽,并贏得了2010年的超級碗冠軍。
    不幸的是,肩袖修復并不總是那么順利,

  • 為什么冬季新冠猖獗?科學家揭露首個生物學機制!

    為什么冬季新冠猖獗?科學家揭露首個生物學機制!

    隨著各地逐漸入冬成功,身邊人打噴嚏、流鼻涕的頻率增加了,就好像感冒和流感與冬季存在著某種密不可分的聯系一般。細想一下,好像的確在天氣寒冷的時間段更容易患上感冒、流感,甚至新冠病毒在冬季也會愈發猖獗,但迄今為止仍然沒有發現明確的機制,這是為什么呢?
    近日在《過敏與臨床免疫學雜志》上刊登的一項研究成果便解答了這一疑惑。研究發現將鼻腔內的溫度降低5℃會顯著降低鼻內

  • Science:首次揭示一些感染了SARS-CoV-2的兒童會患上MIS-C的潛在遺傳原因

    Science:首次揭示一些感染了SARS-CoV-2的兒童會患上MIS-C的潛在遺傳原因

    兒童多系統炎癥綜合征(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C)是一種罕見但可能威脅生命的疾病。這種疾病通常在SARS-CoV-2感染大約四周后發生,具有廣泛的癥狀,比如發燒、嘔吐和心肌炎,可導致住院治療。根據美國疾病控制與預防中心(CDC)的最新數字,各州已經報告了大約9000例MIS-C病例

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