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长寿突破:科学家恢复“年轻”酶活性对抗衰老
创新疗法通过一种革命性的酶激活机制,使一种曾经无法治疗的线粒体衰老调节剂复活。CCM Biosciences, Inc.的研究人员利用一种新的酶激活生物物理机制,发现并表征了一种突破性的酶激活剂,这种酶激活剂是以前无法靶向的细胞能量产生的主要调节剂。这些一流的化合物将酶的活性恢复到与年轻细胞相当的水平,为治疗老年痴呆症、帕金森病、心血管疾病和代谢疾病等与年龄相关的疾病提供了巨大的临床应用潜力。即使将健康寿命延长一年,估计也会带来超过10万亿美元的全球经济价值。鉴于这一潜力,历史上规模最大的XPRIZE最近启动了一项为期7年的计划,重点关注细胞再生。许多与年龄相关的慢性疾病可以通过提高负责调节关
来源:Physical Review X
时间:2025-01-21
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科学家揭示了促进肌肉生长和力量的新方法
一项新的荟萃分析表明,将肌肉电刺激与阻力训练相结合可以增加力量和肌肉质量。如果增加力量和肌肉质量是你新年决心的一部分,你可能会考虑在你的锻炼计划中添加一个新元素。神经肌肉电刺激(NMES),也被称为肌肉电刺激,利用电流触发肌肉收缩。根据德克萨斯大学埃尔帕索分校运动机能系教授Sudip Bajpeyi博士的说法,这些刺激装置是用户友好的,并且广泛使用。然而,他经常想知道,“这些刺激器在抗阻训练中是否有任何好处?”研究是怎么说的?”最新的研究提供了有希望的答案。发表在《European Journal of Applied Physiology 》上的一项新的荟萃分析发现,与单独进行阻力
来源:European Journal of Applied Physiology
时间:2025-01-21
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《Cell》揭秘最复杂的肿瘤的关键形成机制
来自伦敦大学学院、EMBL EBI和皇家国立骨科医院的研究人员发现了骨癌骨肉瘤的主要驱动因素,提供了有助于预测癌症严重程度以及患者对治疗的反应的见解。骨肉瘤是一种侵袭性骨癌,最常见于10至20岁的儿童和年轻人,正值骨骼快速生长时期。虽然罕见,但由于治疗可能需要手术或截肢,它对年轻人及其家庭产生重大影响。这种疾病也有可能扩散到其他器官,最常见的是肺部。骨肉瘤的基因组复杂性使得识别导致该疾病的特定基因突变具有挑战性,在过去40年中,治疗方案几乎没有进展。这项发表在《细胞》(Cell)杂志上的新研究,揭开了导致骨肉瘤肿瘤侵袭性发展和进化的基因重排的神秘面纱。研究人员分析了来自骨肉瘤患者的最大可用全基
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Science:有史以来第一次,脊髓损伤患者的复杂触觉离现实又近了一步
有史以来第一次,脊髓损伤患者的复杂触觉离现实又近了一步。一项新的研究发表在Science,这为通过大脑刺激实现复杂触觉铺平了道路,同时使用连接在椅子或轮椅上的体外仿生肢体。这些研究人员都是美国皮质仿生学研究小组的成员,他们发现了一种独特的方法,可以通过在大脑中植入电极的特定微刺激模式来编码手部的自然触觉。这使得脊髓损伤的人不仅可以用大脑控制仿生手臂,还可以感觉到触觉的边缘、形状、曲率和运动,这在以前是不可能的。“在这项工作中,这项研究首次超越了之前在脑机接口(BCI)领域所做的任何研究——我们向参与者传达了与方向、曲率、运动和3D形状相关的触觉,参与者使用的是大脑控制的仿生肢体。”我们现在处于
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《Cell》一种全新的基因控制模式:DNA-RNA表观遗传学互补协调
我们的基因包含了我们身体运作所需的所有指令,但它们的表达必须得到精细的调节,以确保每个细胞都能最佳地发挥作用。这就是DNA和RNA表观遗传学发挥作用的地方:一系列作为基因“标记”的机制,在不修改DNA或RNA序列本身的情况下控制它们的活性。到目前为止,DNA和RNA的表观遗传学研究是作为独立的系统进行的。这两种机制似乎分别发挥作用,各自在基因调控过程的不同阶段发挥自己的作用。也许这是个错误。在《细胞》(Cell)杂志上发表的一篇文章中,由ULB医学院癌症表观遗传学实验室、ULB癌症研究中心和H.U.B.Jules Bordet研究所的François Fuks领导的研究人员
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《自然生物技术》:多靶点方法对抗几种癌症的肿瘤生长
肿瘤附近的组织与远处的组织表现不同:肿瘤的癌细胞会影响周围的环境,阻断人体的免疫防御,为肿瘤的生长创造一种避风港。针对这些促肿瘤作用的治疗方法对许多癌症有效,但仅对某些患者有效;在其他国家,这些治疗几乎没有效果。耶鲁大学的研究人员已经开发出一种新方法,可以同时针对几种促肿瘤作用,他们已经证明这种方法可以有效地减少几种类型癌症的肿瘤生长。他们的新发现发表在1月16日的《自然生物技术》杂志上,指出了一种潜在的新治疗方法,可能比目前的治疗方法使更多的患者受益。耶鲁大学医学院(Yale School of Medicine)遗传学和神经外科学副教授、该研究的资深作者陈思迪(Sidi Chen)说:“传
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《Immunity》推翻旧观点:病毒感染到底为什么会引发自身免疫性疾病?
加文医学研究所的科学家们发现了病毒感染如何导致自身免疫性疾病,这推翻了一个长期存在的理论,并为开发自身免疫性疾病的治疗方法开辟了一条有希望的新途径。今天发表在《Immunity》杂志上的这项研究,重点关注丙型肝炎病毒(HCV)——全球约有5800万人受其影响——及其在高达15%的病例中引发严重自身免疫性疾病——冷球蛋白血症性血管炎的作用,其中抗体攻击血管并可能损害全身器官。到目前为止,科学家们认为这种自身免疫反应的发生是因为病毒蛋白质模仿人体自身的蛋白质,使免疫系统混淆,从而攻击两者。加文研究小组揭示,事实并非如此——相反,关键的触发因素是“流氓克隆”B细胞的突变。加文免疫基因组学实验室的负责
来源:Immunity
时间:2025-01-20
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Science子刊:氙气可以预防阿尔茨海默病
目前,大多数预防阿尔茨海默病的治疗方法都集中在大脑中积累的淀粉样斑块和tau蛋白缠结上,但麻省总医院布里格姆分校和圣路易斯华盛顿大学医学院的一项新研究指出了一种新颖而高贵的方法:使用氙气。研究发现,在阿尔茨海默病小鼠模型中,吸入氙气可以抑制神经炎症,减少脑萎缩,并增加保护性神经元状态。研究结果发表在《科学转化医学》(Science Translational Medicine)杂志上,该疗法在健康志愿者中的一期临床试验将于2025年初开始。“这是一个非常新颖的发现,表明仅仅吸入惰性气体就能产生如此深远的神经保护作用,”布莱根妇女医院(BWH)安·罗姆尼神经疾病中心的资深和共同通讯作者奥列格·布
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干细胞疗法有望恢复中风后的大脑活动
在美国,每40秒就有一人中风。对于最常见的中风类型(称为缺血性中风)的幸存者来说,只有大约5%的人能完全康复。其他大多数人都有长期的问题,包括虚弱、慢性疼痛或癫痫。现在,格拉德斯通研究所(Gladstone Institutes)和再生医学公司SanBio的科学家们已经证明,一种来自干细胞的细胞疗法可以恢复中风后的正常大脑活动模式。虽然大多数中风治疗必须在中风后几小时内进行才能产生效果,但这种细胞疗法即使在一个月后对大鼠也有效。“目前还没有可以在中风后几周或几个月进行的治疗来预防长期症状,所以这是令人难以置信的兴奋,”格莱斯顿研究员Jeanne Paz博士说,她领导了这项发表在《Molecul
来源:Molecular Therapy
时间:2025-01-20
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Nature Communications:人工智能驱动的方法从外部读取心脏细胞的内部电信号
由加州大学圣地亚哥分校和斯坦福大学领导的一组研究人员开发了一种非侵入性方法,可以从外部监测心肌细胞内部的电活动,从而避免了物理穿透细胞的需要。该方法于1月14日发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上,它依赖于记录细胞外的电信号,并使用人工智能(AI)以惊人的精度重建细胞内的信号。心肌细胞内的电信号可以让我们深入了解心脏的功能、细胞之间的交流以及它们对药物的反应。但捕捉这些信号通常需要用微小的电极刺穿细胞,这可能会损坏细胞,并使大规模测试变得复杂。现在,研究人员已经找到了一种不用进入细胞内部就能窥视细胞内部的方法。关键在于提取细胞内部信号(细胞内信号)和记录在细胞
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Nature Immunology:免疫复合物去除干细胞以防止癌症
根据威尔康奈尔医学研究人员的临床前研究,一组被称为炎性体的免疫蛋白可以通过去除血液干细胞表面的某些受体和阻断癌症基因活性来帮助防止血液干细胞变成恶性细胞。这项研究发表在1月2日的《自然免疫学》杂志上,可能会导致针对癌症早期阶段的治疗方法。这一发现支持了炎症小体具有双重作用的观点——它在癌症晚期促进与预后不良相关的炎症,但在早期,它可以首先帮助防止细胞癌变。“令人震惊的是,包括炎性体在内的先天免疫系统,具有超越感染的作用,”格拉迪斯和罗兰·哈里曼医学免疫学教授、威尔康奈尔医学院吉尔·罗伯茨炎症性肠病研究所成员朱莉·马加里安·布兰德博士说。“我们发现它的功能是维持组织内稳态,密切关注干细胞是否过度
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Nature子刊:一种新的液体蛋白配方可以帮助冷藏疫苗和蛋白质类药物
宾州大学公园一种新的储存技术可以使蛋白质类药物和疫苗在不冷藏的情况下保持稳定。这一发现由宾夕法尼亚州立大学的研究人员领导,可以消除数百种救命药物的冷藏需求,如胰岛素、单克隆抗体和病毒疫苗。“超过80%的生物药物和90%的疫苗需要温度控制的条件。这种方法可以彻底改变它们的储存和分配,使它们更容易获得,对每个人来说都负担得起,”宾夕法尼亚州立大学生物医学工程早期职业教授、研究负责人斯科特·梅迪纳(Scott Medina)说。“这将节省目前在整个供应链中用于保持这些产品低温的数十亿美元,并有可能在无法持续冷藏的环境中使用蛋白质疗法。”这项研究最近发表在《自然通讯》杂志上。研究组通过一系列实验,用全
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Nature子刊:HIV-1病毒如何巧妙地劫持细胞机制以维持自身生存的
HIV-1和其他病毒一样,缺乏自身产生蛋白质的机制,必须依靠宿主细胞来翻译其遗传指令。进入宿主细胞后,它控制翻译过程,将信使核糖核酸(mRNA)转化为蛋白质。通讯作者Neva Caliskan说:“在这项研究中,我们结合了核糖体分析、RNA测序和RNA结构探测,以前所未有的细节绘制了病毒和宿主翻译景观以及病毒复制过程中的暂停。”她是亥姆霍兹RNA感染研究所(HIRI)的前小组组长,该研究所是布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心(HZI)与Julius-Maximilians-Universit(JMU)合作的一个站点,目前是雷根斯堡大学生物化学系第三主任。病毒式翻译的作弊码其中一个关键发现是在HIV-
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Cancer Cell:蛋白水平预测肠癌免疫治疗反应
蛋白水平预测肠癌免疫治疗反应伦敦玛丽女王大学弗朗西斯克里克研究所和巴特癌症研究所的研究人员已经证明,一种名为CD74的蛋白质的含量可以表明哪些肠癌患者对免疫治疗的反应最好。如果整合到临床,对这种蛋白质的测试可能会让数百名以前不合格的患者从这种治疗中受益。肠癌是英国第四大常见癌症,也是导致癌症死亡的第二大常见原因。这种疾病分为两种类型:一种是修复DNA错误的蛋白质缺失或缺陷(缺陷亚型),另一种是这种机制完好无损(熟练亚型)。癌症免疫治疗药物可以增强免疫系统来对抗肿瘤,已经彻底改变了结肠直肠癌缺陷亚型的治疗方法。然而,这些药物只对大约一半的人有效,而拥有熟练亚型的人(占所有病例的90%)目前不符合
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PNAS:科学家利用连接体数据揭示了纤毛的秘密
通过重新检查用于绘制脑细胞之间连接图的3D图像,研究人员发现了一个小的、难以捉摸的、经常被忽视的细胞附属物的新信息。我们身体中的许多细胞都有一根初级纤毛,这是一种微米长的毛发状细胞器,从细胞表面伸出来,传递细胞信号。纤毛对调节细胞过程很重要,但由于纤毛体积小、数量少,科学家很难用传统技术探索脑细胞中的纤毛,使其组织和功能不清楚。在一系列新的工作中,HHMI的Janelia研究校园、艾伦研究所、德克萨斯大学西南医学中心和哈佛医学院的研究人员使用超高分辨率的3D电子显微镜对小鼠脑组织进行成像,这些图像用于创建连接体,以获得对初级纤毛的最佳观察。他们的研究揭示了关于这些关键大脑区域纤毛的新见解,可以
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新的研究表明,人工智能通过更智能的预测和透明的见解,对ICU护理产生了变革性影响
新的INFORMS信息系统研究研究主要结论:人工智能模型在预测ICU住院时间方面达到约90%的分类精度,使医院能够更有效地优化资源管理。该模型提供的清晰、基于证据的解释使ICU医生能够在患者护理方面做出更明智的决定。ICU临床医生的实际测试证明了该模型在提高护理效率、降低医院成本和改善患者预后方面的潜力。 重症监护病房(icu)在提供最佳患者护理的同时,面临着有效管理资源的压力。发表在INFORMS期刊《信息系统研究》(Information Systems research)上的突破性研究强调了一种新的人工智能(AI)模型是如何彻底改变ICU护理的,它不仅可以改善对患者住院时间的预
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不止生产血小板,新研究揭示巨核细胞的多种功能
巨核细胞(MKs)因其在血小板产生中的作用而闻名,在免疫反应中发挥着关键作用,在生理和病理背景下都表现出多功能性。最近的技术进步揭示了MK的多种免疫功能,它们表达免疫传感器并参与免疫活动,从而扩大了其传统的止血和凝血作用。这篇综合综述深入探讨了MK的多方面免疫作用,突出了它们在炎症条件下的独特免疫作用及其与免疫系统的相互作用。MK表现出细胞多样性,亚群如血小板生成MK、HSC小生境MK和免疫MK,每一个都具有独特的功能属性。HSC小生境MK调节HSC的静止和增殖,而免疫MK参与免疫应答。这篇综述强调了MKs表达的免疫受体,如toll样受体(TLRs)、Fcγ受体(Fcγ rs)和CD40L,这
来源:Frontiers Journals
时间:2025-01-20
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手的大小如何影响体重感知
研究人员评估了人类对身体部位,特别是手的大小和重量的感知,并将其与对物体的感知进行了比较,得出了不同的结论。就物体而言,我们看得越小,它们在我们看来就越重,而就手而言,结果恰恰相反。这项研究对于了解患有神经性厌食症和其他饮食失调症的人如何经历他们身体的大小和重量很重要。根据牛顿定律,重量是物体的质量和重力的乘积。大脑是如何决定物体和身体部位的重量的?一个多世纪以来,人们已经认识到物体的大小会改变我们对其重量的感知。当我们拿起一个小物体和一个质量相似的大物体时,即使是推它们,较小的物体也会感觉更重(例如:高尔夫球与沙滩球相比)。这种现象被称为尺寸-重量错觉,它是感知到的尺寸显著影响感知到的物体重
来源:Cognition
时间:2025-01-20
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一种常见的塑料添加剂危害DNA和染色体
尽管它们很实用,但日常必需品——化妆品、食品包装、塑料——可能含有干扰内分泌的化学物质(EDCs)。这些隐形的入侵者可以通过皮肤吸收、吸入和摄入进入人体,悄无声息地引发健康问题。以邻苯二甲酸苄丁酯(BBP)为例这种添加剂使塑料制品具有弹性和耐用性,但接触BBP会破坏荷尔蒙平衡,扰乱人类生殖健康。虽然动物研究提示其对卵细胞发育和早期胚胎的影响,但BBP对减数分裂早期阶段的影响仍未得到充分研究这促使哈佛医学院的分子和细胞生物学家Monica Colaiácovo探索BBP对秀丽隐杆线虫繁殖早期阶段的影响。她的研究小组发表在《PLOS Genetics》杂志上的研究结果表明,暴露于与人类检测到的BB
来源:PLOS Genetics
时间:2025-01-20
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TLE6对男性精子发育的作用
不孕症是一项与生理和心理影响相关的重大全球性挑战。影响早期胚胎发育、卵母细胞成熟和受精的基因突变最近被研究为不育的原因。研究最充分的早期胚胎不育的原因之一是皮质下母体复合物(SCMC)相关基因的突变。SCMC通过维持卵细胞质结构和募集有助于胚胎形成的蛋白质参与胚胎发育和卵裂。SCMC由多种蛋白组成,其中分裂6的传导样增强子(transducin-like enhancer of split 6, TLE6)是最关键的成员。在缺乏TLE6的情况下,SCMC的结构完整性受到损害,导致胚胎在两细胞期后细胞分裂失败,导致胚胎破碎和死亡。有充分的证据支持TLE6在女性不育中的作用,但其在男性生殖细胞中的
来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology
时间:2025-01-20