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  • PNAS论文突破传统癌症治疗观点

    生物通报道:一直以来,人们认为天然免疫基因TLR4,可作为对抗包括癌症在内的各种疾病的新武器。但是最近,美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员,反驳了先前持有的这种观念,他们发现,抑制免疫蛋白受体TLR4,可能并不是所有癌症的明智治疗策略。这是因为,TLR4能根据TP53基因的突变,促进或抑制乳腺癌细胞的生长。延伸阅读:华人学者:抑制乳腺癌转移的法宝。TLR4(Toll样受体4)蛋白,如同重要免疫系统途径的其他许多成员一样,似乎是免疫为基础的治疗方案的一个很有前途的靶标,也是目前许多药物开发的焦点。以前TLR4被认为是一种癌基因,或肿瘤生长的促发因子,这些药物旨在阻断它的活性并杀死癌细胞

    来源:生物通

    时间:2015-06-10

  • VirScan新技术:一滴血便能查出感染过的所有病毒

    据新华社华盛顿6月6日电 (记者林小春)仅靠分析一滴血,一种新技术便能查出我们现在及过去感染过的所有病毒。这不是天方夜谭,而是最新一期美国《科学》杂志发表的一项新成果。这项叫做VirScan的新技术由美国哈佛大学附属布莱根妇女医院的研究人员领衔研发,每次检验费用只要25美元。据研究人员介绍,人体被病毒感染后,便会产生抗体;即便病愈、病毒被清除,抗体仍会持续产生,时间达数年甚至数十年之久。VirScan通过识别血液中的抗体来了解人们的病毒感染历史,可检测出已知感染人体的206种病毒。对来自美国、南非、泰国和秘鲁569人的血液分析显示,每个人平均一生接触大约10种病毒,但也有少数参与者接触过多达8

    来源:中国科技网

    时间:2015-06-10

  • Cell子刊:克服ChIP局限性的新技术

    生物通报道:表观遗传学研究的是DNA包装如何影响基因表达,其中最广泛使用的工具之一就是染色质免疫共沉淀(ChIP),这种技术可让研究人员检测特定蛋白质和基因组区域之间的相互作用。然而,ChIP是一种相对测量,并且有很大的局限性,可导致误差、较差的再现性,以及实验之间不能进行比较。延伸阅读:简化ChIP分析的新方法。为了解决这些问题,来自芝加哥大学的科学家们开发出一种新技术,用一种内标准校正ChIP实验。这种方法,称为ICeChIP(Internal Standard Calibrated ChIP),给研究人员一种客观的尺度来评估ChIP测量值,实现更高的精确度和可重复性、更好的质量控制和公正

    来源:生物通

    时间:2015-06-08

  • 顶尖实验室Science发表重要技术突破

    生物通报道:霍华德·休斯医学研究所(HHMI)的科学家们开发了一种突破性技术(VirScan),可以通过一滴血揭示你的病毒感染史。这一成果发表在六月五日的Science杂志上,文章的通讯作者是著名科学家Stephen Elledge。目前的诊断方法只能一次检测一种特定病毒,而VirScan只需要一滴血就能知道你过去和现在被哪些已知病毒感染过。这种无偏好的分析可以找出影响健康的意外因素,也可以在大规模人群中分析和比较病毒感染情况。而且用VirScan分析一个血样只需要大约二十五美金。“我们的筛选方法可以在人类血液中追溯曾经出现过的病毒,”Elledge说,“一次检测一种病毒太费劲了,VirSca

    来源:生物通

    时间:2015-06-05

  • Nature子刊突破性成果:用光控制骨骼肌

    生物通报道:德国Bonn大学的研究人员通过光遗传学技术,让小鼠咽喉的肌肉变得对光敏感。用光刺激喉肌不仅可以揭示其作用机制,还有望治疗喉麻痹(laryngeal paralysis)导致的发声和呼吸困难。这一成果发表在六月二日的Nature Communications杂志上。 光遗传学技术将编码光敏蛋白(channelrhodopsin)的基因插入细胞,让原本应答电信号的细胞能够对光刺激做出反应。2005年科学家们首次用光遗传学技术改造了神经元,在那以后该技术就成为了研究大脑和神经系统的标准工具。不过,光遗传学技术在神经科学以外的应用还比较少。“这项研究展示了光遗传学技术解决重要医学

    来源:生物通

    时间:2015-06-04

  • 王钦宏研究组:酵母基因组多位点编辑技术

      微生物的复杂性状往往需要不同基因的协同作用,包括多层次的转录与调控网络。其中,转录调控元件可以通过整合不同信号,调节相关基因的协同表达,形成转录组合调控,应对复杂的外界环境。因此,构建大规模、可协同、多位点的转录元件调控平台,有利于形成表型的多样性,对于实现菌种高效改造具有重要意义。近年来,以转录激活因子样效应物核酸酶(Transcription activator-like effector nucleases, TALENs)等为代表的新基因组编辑技术为实现基因组多位点同步修饰提供了高效有力的工具。  最近,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员王钦宏带领的进化与代谢工程研究组在酿酒酵

    来源:中科院

    时间:2015-06-04

  • 华人女学者自闭症研究获突破

    生物通报道:近期,美国纽约州立大学水牛城分校的科学家,发现了一个遗传突变引发小鼠某些自闭症行为的根本机制,同时他们还提出了恢复正常行为的治疗策略。该研究描述了一些自闭症行为背后的细胞和分子基础;也指出了潜在的生物标志物和药物作用靶点。相关结果发表在五月二十八日的《Cell Reports》。延伸阅读:斑马鱼提供自闭症新线索。本文通讯作者是纽约州立大学水牛城分校医学和生物医学科学学院生理学和生物物理学系的颜珍(音译,Zhen Yan)教授。颜珍教授1990年毕业于西安交通大学,1993年在东南大学获硕士学位,1997年在美国田纳西大学医学院获神经生物学博士学位,1997年至2000年在洛克菲勒大

    来源:生物通

    时间:2015-06-01

  • 研究突破:DNA在细胞内是如何组织的?

    生物通报道:最近,法国蒙特利尔临床研究所(Institut de recherches cliniques de Montréal,IRCM)的一组研究人员,在François Robert博士的带领下发现,两种蛋白质在染色质结构中起着重要的作用。他们的这一研究突破,发表在最近的《Molecular Cell》杂志,有助于解释DNA在我们的细胞中是如何组织的。这一发现可能使我们更好地了解“是什么原因导致了某些类型的癌症,如淋巴瘤”。延伸阅读:干细胞牛人PNAS发布染色质蛋白组学分析法。Robert博士和他的团队研究染色质——由DNA和构成染色体的蛋白质所组成的结构。它的主要作用是

    来源:生物通

    时间:2015-05-29

  • Nature子刊:神经生物学重要突破

    生物通报道:人类的大脑是一个高度组织化的三维细胞团块,负责我们的每一个举动、思想和情感。它包裹在颅骨内,也相对闭塞,因此使得它很难研究。延伸阅读:大脑生长必不可少的脂肪。最近,斯坦福大学医学院的研究人员发明了一种方法,生成球状的、自由浮动的人脑细胞球,可模拟大脑皮层的结构。这个球体包含功能性神经元、起作用的突触,甚至称为星形胶质细胞的关键支持细胞(可维持神经功能)。它们表达基因的模式,也类似于妊娠期胎儿大脑。研究人员希望,随着时间推移跟踪皮层样球状体的发展,并观察它们的细胞之间的相互作用,可能阐明人类大脑发育和神经精神疾病的分子原因(如自闭症和精神分裂症)。精神病学和行为科学助理教授Sergi

    来源:生物通

    时间:2015-05-28

  • 科学家发现新的“痛觉基因” 有望带来缓解疼痛新方法

    作者:常丽君有望带来缓解疼痛新方法 科技日报北京5月26日电 (记者 常丽君)最近,一个由英国剑桥大学科学家领导的国际研究小组识别出一种新基因PRDM12,对痛觉神经的产生和形成至关重要,可作为药物标靶,有助于开发出缓解疼痛的新方法。相关论文发表在最近的《自然·遗传学》杂志上。据每日科学网25日报道,痛觉是进化过程中保留下来的一种预警机制,能警告生物环境中的危险和潜在的组织伤害。有很少数人天生不会感到疼痛,但他们时刻处在危险中,会积累大量身体损害而不自知,往往导致寿命变短。人们也不希望感受过度疼痛或慢性疼痛,现有的缓解疼痛措施并不理想。研究小组利用详细的基因组地图,分析了亚洲和欧洲1

    来源:中国科技网

    时间:2015-05-28

  • 十一篇文章介绍Chic技术(三)

    生物通报道:时尚圈的Chic女孩总是受人瞩目,近期Cell出版社旗下的Molecular Cell杂志推出了技术特刊,介绍了生物学领域的Chic技术,赶不赶时髦也许你都可以看看。前文:Cell技术专刊:把前浪拍死在沙滩上的那些新技术十一篇文章介绍Chic技术(二)《细胞》十一篇文章介绍前沿技术(一) 定位泛素信号泛素(UB)信号系统在生物体内十分常见,也常常与其他类型的翻译后修饰(PTMs),如磷酸化共同作用。但是至今我们对于这种信号途径的动力学机制和限速中间体了解的很少。“Quantifying Ubiquitin Signaling”这一文章回顾了过往如何利用定量蛋白质组学工具,以及富集策

    来源:生物通

    时间:2015-05-27

  • Nature突破20年困局:应对突变p53的新策略

    生物通报道  由美国石溪大学医学院病理学教授Ute Moll博士领导的一个国际癌症研究小组,在一个癌症模式中清除了累积的突变p53蛋白,证实其可导致肿瘤显著消退,提高生存率。他们的研究论文发布在5月25日的《自然》(Nature)杂志上。二十年来癌症研究人员一直未能成功地找到一些方法,来开发出修复突变p53蛋白功能的化合物。现在该研究小组发现在体内清除癌症中异常稳定的突变p53蛋白可以取得积极的治疗效果(延伸阅读:高产华人科学家Nature发表p53研究新发现 )。p53是最重要的肿瘤抑制蛋白,其可以防止我们的细胞发生癌变。然而,一些p53突变插入错误的氨基酸,所生成的异常蛋白不仅废

    来源:生物通

    时间:2015-05-27

  • 顶级期刊:产生“万能血型”的方法

    生物通报道:近期,英属哥伦比亚大学等处的研究人员开发出一种方法,几乎可将任何血型转换为“通用”血型,以用于输血。延伸阅读:《Neurology》:血型可以影响记忆力?。研究人员利用定向进化,人工设计出一种细菌酶,能切除某些红血细胞糖类(可将A型和B型细胞与中性O型细胞区分开来)。该技术能很快产生一种酶,这种酶能够去除所有红血细胞抗原,从而使科学家能够将所有血型转化为抗原中性的类型。相关研究结果发表在最近的国际化学领域顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》,本文通讯作者Stephen Withers 说:“我们从一种酶开始,它可以将A和B抗原

    来源:生物通

    时间:2015-05-26

  • 十一篇文章介绍Chic技术(二)

    生物通报道:时尚圈的Chic女孩总是受人瞩目,近期Cell出版社旗下的Molecular Cell杂志推出了技术特刊,介绍了生物学领域的Chic技术,赶不赶时髦也许你都可以看看。前文:Cell技术专刊:把前浪拍死在沙滩上的那些新技术 《细胞》十一篇文章介绍前沿技术(一) 设计特殊细胞类型全基因组实验多细胞生物需要各种特殊的细胞类型进行分化来维持生存。这些细胞有其特殊的发育过程,和对环境挑战不同的应对方式,而这些都是通过相同的遗传图纸来指导完成的。因此现代生物学的一个关键问题就是了解这些基因如何在正确的位置上,在正常的时间里,表达正常的水平量,而且在许多疾病中,这种精细的基因表达调控会

    来源:生物通

    时间:2015-05-26

  • 默克密理博获权开发超高灵敏度的技术

    生物通报道 默克密理博(默克集团的生命科学部门)近日已获得Singulex公司的全球独家授权,来控制和管理Singulex的生命科学研究业务,包括其单分子计数(SMC™)的技术。此次交易的价格尚未披露。默克密理博已经同意向Singulex支付预付款、特许权使用费,并且在实现商业里程碑时支付额外的费用。作为回报,默克密理博将拥有SMC技术的独家经营权,在全球范围内进一步开发和商业化SMC技术。在目前的生命科学研究中,超灵敏的蛋白质检测需求尚未得到满足。由于许多生物标志物的丰度极低,现有的技术只能检测整个蛋白质组中大约5%的蛋白质,故绝大多数蛋白质几乎检测不到。Singulex公司总部

    来源:生物通

    时间:2015-05-26

  • 《细胞》十一篇文章介绍前沿技术(一)

    生物通报道:还记得CRISPR-Cas9基因组编辑技术,cryo-EM,甚至高通量测序技术未出现之前,我们是怎样进行研究的吗?其实大家不用回忆太久,因为这不是很久以前的事。在过去几年间,生物学研究技术进步步伐快的让人难以置信。Cell出版社旗下Molecular Cell杂志推出了技术特刊,介绍了新技术的发展,以及这些技术对研究和临床医疗的影响。一整期的内容都在描述功能强大的新兴工具技术,回望我们已经走过的路,以及未来即将要踏上的征程。其中有十一篇综述性文章介绍了近年来的重头技术。前文:Cell技术专刊:把前浪拍死在沙滩上的那些新技术 高通量测序技术人类基因组测序技术正在彻底改变我们对于生物学

    来源:生物通

    时间:2015-05-26

  • 两篇Cell文章:廉价的单细胞基因表达分析新技术

    生物通报道  想象一下有人递给你一杯奶昔,要你鉴别出里面所有的东西。或许你能够辨别出有一点点的草莓或是酸奶的味道。但总体上它的味道就像是无法分辨的成分构成的混成品。现在再想象一下,这杯奶昔是由来自大脑的2万个碾碎了的细胞所组成。你可以通过测试来确定样本中有什么分子,这就是科学家们现在所做的事情。这当然会提供给你有用的信息,但它无法告诉你这些分子最初来自哪个细胞,它只会提供整个奶昔的平均细胞概况。谈到我们身体的组织,平均数几乎总是有误导性。正如你知道没有叫做一种草莓香蕉菠菜橙子酸奶的“平均”的食物一样,科学家们知道组织中也不止一种细胞类型。哈佛医学院系统生物学教授和系统生物学系主任Ma

    来源:生物通

    时间:2015-05-25

  • Cell Rep封面:干细胞研究重要突破

    生物通报道:最近,加拿大麦克马斯特大学的科学家们,通过患者简单地卷起袖子并提供血液样本,就制备出了人类患者来源的成人感觉神经元。延伸阅读:首次用iPS制备控制食欲的神经元。 具体来说,麦克马斯特大学的干细胞科学家,现在可以将成人血细胞直接转化为负责疼痛、温度和痒感觉的中枢神经系统(脑和脊髓)神经元以及周围神经系统神经元(身体其他部位)。这意味着,我们可以根据一个的血液,确定他的神经细胞对刺激产生何种反应。这一研究突破,以封面文章的形式发表在最近的《Cell Reports》杂志,是由麦克马斯特大学干细胞和癌症研究所主任Mick Bhatia带领完成。他是加拿大人类干细胞生物学研究主席,也是Mi

    来源:生物通

    时间:2015-05-22

  • Nature Methods发布突破性成像技术

    生物通报道:苏黎世联邦理工学院的研究人员开发了一种新显微成像技术,首次实现了在活体三维组织中选择性成像单个细胞。这一成果发表在五月十八日的Nature Methods杂志上。研究人员用这一技术在斑马鱼幼鱼的神经系统中获得了惊人的微观图像。他们不仅展示了脊髓中的运动神经元,还以另一种颜色突出了其中一个神经元及其延伸部分。两束激光一个焦点Periklis Pantazis教授实验室的博后William Dempsey一直在研究一类特殊的荧光蛋白,这些蛋白能够在特定波长的激光照射下改变颜色。Dendra 2就是这些“变色龙蛋白”中的一员,它在蓝色激光的照射下发绿光,在紫光或紫外光照射下呈红色。研究人

    来源:生物通

    时间:2015-05-21

  • Nature突破性成果,让人欢喜让人有忧

    生物通报道:在远古时期人类就知道从罂粟中获取麻醉剂。美国和加拿大的科学家们日前解决了一个关键性问题,不久人们将能用酵母取代罂粟生产吗啡、可待因和其他药物。这项研究将使制药成本大大降低,变得就像自己在家酿酒那么简单。不过,科学家们也担心毒品贩子会利用这种酵母菌株自制吗啡或者海洛因。“这的确是有可能的,”麻省理工的Kenneth Oye说。“等我们把通路整合起来,实现一锅法吗啡合成,事情就很难控制了。最好在这件事发生以前就采取措施”。五月十八日Oye在Nature上对此发表了一篇评论文章。吗啡、海洛因和其他来自罂粟的阿片类药物,已经给人类造成了很大的问题。世界上大约有一千六百万人在非法使用这些药物

    来源:生物通

    时间:2015-05-20


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