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  • PLoSPathog:抗病毒天然免疫信號通路中TBK1的活化機制

    天然免疫是宿主抵抗病原入侵的第一道防線。在抗病毒天然免疫反應中,機體通過RLR-MAVS和cGAS-STING信號通路分別感受RNA病毒和DNA病毒的入侵并通過活化轉錄因子IRF3和NFκB,啟動包含I型干擾素(IFN)在內的眾多抗病毒細胞因子的產生…… 國際著名免疫學術期刊PLOS Pathogens和The Journal of Immunology分別在線發表了北京大學生命科學學院蔣爭凡研究組在抗病毒天然免疫領域的最新研究成果——“MAVS activates TBK1 and IKKε through TRAFs in NEMO dependent and independent manner”及“NEMO–IKKβ Are Essential for IRF3 and NF-κB Activation in the cGAS–STING Pathway”。 天然免疫是宿主抵抗病原入侵的第一道防線。在抗病毒天然免......閱讀全文

    PLoS-Pathog:抗病毒天然免疫信號通路中TBK1的活化機制

      天然免疫是宿主抵抗病原入侵的第一道防線。在抗病毒天然免疫反應中,機體通過RLR-MAVS和cGAS-STING信號通路分別感受RNA病毒和DNA病毒的入侵并通過活化轉錄因子IRF3和NFκB,啟動包含I型干擾素(IFN)在內的眾多抗病毒細胞因子的產生……  國際著名免疫學術期刊PLOS Path

    PLoS-Pathog:將HIV消滅于萌芽狀態

      當新的HIV病毒顆粒從被感染的細胞中出芽時,一種被稱作蛋白酶(protease)的酶被激活從而協助HIV成熟和感染更多的細胞。這就是為什么現代的AIDS(獲得性免疫缺陷綜合征,由HIV感染導致的一種疾病)藥物通過抑制蛋白酶控制這種疾病。  如今,在一項新的研究中,來自美國猶他大學的研究人員發現一

    PLoS-Pathog:損傷觸發血吸蟲干細胞生長

      2016年11月6日/生物谷BIOON/--根據一項新的研究,被稱作血吸蟲的寄生性扁蟲需要一種被稱作cpb1的基因才能在小鼠體內存活。這項研究也證實血吸蟲干細胞大量生長作為對損傷作出的反應。相關研究結果于2016年11月3日發表在PLoS Pathogens期刊上,論文標題為“Tissue D

    PLoS-Pathog:“制導導彈”殺死隱藏的HIV病毒

      北卡來羅納大學醫學院開發出一種治療艾滋病的新武器,該方法能夠殺死能夠定向殺死HIV侵染的細胞。   J. Victor Garcia博士領導的研究團隊采用小鼠模型發現抗體結合細菌毒素能夠滲透到HIV侵染細胞內,并殺死該細胞,而傳統抗逆轉錄病毒療法(antiretroviral ther

    PLoS-Pathog:基因編輯的干細胞有望消除HIV!

      使用基因編輯的骨髓干細胞可以顯著降低感染猴/人免疫缺陷病毒(SHIV)的豬尾獼猴休眠的“病毒水庫”的大小,來自福瑞德哈金森腫瘤研究中心的Christopher Peterson及其同事在《PLOS Pathogens》上發表了這項最新研究。圖片來源:Grace Choi  2007年,HIV陽性

    PLoS-Pathog:特殊蛋白突變竟改變病毒擴散能力

      近日,一項刊登于國際雜志PLoS Pathogens上的研究論文中,來自魁北克的科學家通過研究發現,冠狀病毒蛋白的突變或可減緩病毒在中樞神經系統中的擴散及病毒自身的神經毒力,研究者首次在冠狀科病毒中發現了這種現象,而冠狀科病毒被認為和三分之一的常見流感相關,而且研究者推測其還和多種神經性疾病的發

    PLoS-Pathog:免疫系統如何應對病毒感染?

      根據最近一項研究,當患者也被病毒感染時,人體對真菌感染的免疫反應也會發生變化。這項由伯明翰大學,Pirbright學院和倫敦大學學院的研究人員進行的研究為免疫系統應對共感染的能力提供了新的思路。  真菌感染是免疫力低下的患者的主要殺手,例如AIDS患者或器官移植受體,但它們通常與繼發性病毒感染同

    北大學者PLoS-Pathog發表有趣的“嘔吐”機制

      來自北京大學的消息,北大生命科學學院王憶平課題組通過生物信息學、分子遺傳學及生物化學等手段,對銅綠假單胞菌mexAB-oprM操縱子的表達調控進行了深入研究,發現了一種有趣“嘔吐”機制,也就是說當細菌遭到抗生素攻擊導致其細胞膜出現威脅生命的異常時,細菌將及時感應到的危機信號傳輸給CpxR蛋白,激

    Protein-Cell:病毒感染時翻譯后修飾乙酰化的動態調控

       天然免疫應答是機體應對病原微生物入侵的第一道防線,在殺傷病原微生物、清除感染細胞和維持體內穩態等方面發揮關鍵作用。蛋白質翻譯后修飾(protein post-translational modifications,PTMs)廣泛參與調控各種通路中信號分子的激活。非組蛋白乙酰化修飾(non-hi

    PLoS-Pathog:重磅!首次揭示HIV侵入細胞核機制

      在一項新的研究中,來自美國芝加哥洛約拉大學(Loyola University Chicago)的研究人員解決了一個長期困擾著HIV研究界的秘密:HIV如何成功地進入免疫系統細胞的細胞核。相關研究結果于2016年6月21日發表在PLoS Pathogens期刊上,論文標題為“KIF5B and

    PLoS-Pathog-:埃博拉病毒蛋白導致大量炎癥和血管滲漏

      發表在PLOS Pathogens雜志上的一則報告:覆蓋在病毒表面的,并在感染過程中從受感染細胞脫落的埃博拉病毒GP蛋白,可以引發免疫反應失調,影響血管的通透性。  埃博拉病毒有7個基因。其中一個叫GP,其編碼兩個相關的蛋白質:一個較短的分泌蛋白,一個為更長的貫穿病毒膜、伸出病毒表面的蛋白。在病

    PLoS-Pathog:揭示蛋白SliC增強淋病奈瑟菌的毒力

      在一項新的研究中,來自美國俄勒岡州立大學的研究人員鑒定出一種增強導致淋病的細菌---淋病奈瑟菌(Neisseria gonorrhoeae)---毒力的蛋白,這有可能為開發抗生素和疫苗提供了新的靶標。鑒于淋病奈瑟菌對所有類型的用來治療感染的抗生素產生耐藥性而被認為是“超級細菌”,因此這一發現是特

    PLoS-Pathog:埃博拉病毒蛋白導致大量炎癥和血管滲漏

      發表在PLOS Pathogens雜志上的一則報告:覆蓋在病毒表面的,并在感染過程中從受感染細胞脫落的埃博拉病毒GP蛋白,可以引發免疫反應失調,影響血管的通透性。  埃博拉病毒有7個基因。其中一個叫GP,其編碼兩個相關的蛋白質:一個較短的分泌蛋白,一個為更長的貫穿病毒膜、伸出病毒表面的

    PLOS-Pathog:”百人計劃“學者獲RNAi技術應用新進展

      棉花是關乎國計民生的重要戰略物資。棉花黃萎病是棉花最嚴重的病害,由于沒有有效的防治措施,是目前棉花產業可持續發展的重大限制因素。中國科學院微生物研究所植物“百人計劃”、“國家杰出青年基金”獲得者郭惠珊所領導的研究組,在中科院戰略性先導(B類)和農業部轉基因重大專項以及研究所科學研究基金的資助下

    PLoS-Pathog:寄生蠕蟲感染可能有助于抵抗HIV感染

      在一項新的研究中,荷蘭阿姆斯特丹大學的Esther de Jong和英國利物浦大學的William Paxton及其同事們發現寄生蠕蟲感染可以降低T細胞對對HIV-1感染的易感性。相關研究結果近期發表在PLoS Pathogens期刊上,論文標題為“Schistosoma mansoni sol

    PLoS?Pathog:科學家闡明人類淋病發生的新型分子機制

      日前,一項刊登在國際雜志PLOS Pathogens上的研究報告中,來自馬里蘭大學的研究人員通過研究發現,誘發淋病的細菌會通過破壞女性生殖道保護層細胞間的交流來感染女性。淋病是一種廣泛性的性傳播疾病,當淋病奈瑟球菌感染人類生殖組織保護性內膜時就會誘發淋病,在女性機體中,子宮頸內膜往往是淋病奈瑟球

    PLoS-Pathog:啊?有“性生活”的母蚊子更容易傳播瘧疾!

      近日,來自倫敦帝國學院的Farah Dahalan博士, Wellcome Sanger Institute的Mara Lawniczak博士和同事發表在《PLOS Pathogens》雜志上發表的一項研究顯示,已交配的女性蚊子比“處女”母蚊子更容易傳播瘧原蟲。這項研究的結果表明,針對雄性蚊子的

    PLoS-Pathog:輪狀病毒感染或可引起1型糖尿病

      在一項新的研究中,澳大利亞墨爾本大學的Leonard C. Harrison及其同事們發現輪狀病毒感染可能在1型糖尿病的發生中起作用。相關研究結果于2019年10月10日發表在PLoS Pathogens期刊上,論文標題為“Does rotavirus turn on type 1 diabet

    PLoS-Pathog:蛋白酶體抑制劑有望治療耐藥瘧疾

      由哥倫比亞大學歐文醫療中心的David Fidock、Caroline Ng、Barbara Stokes和斯坦福大學醫學院的Matthew Bogyo 以及他們的同事一起合作在《PLOS Pathogens》上發表了的最新研究:蛋白酶體抑制劑聯合其他藥物在治療耐多藥的瘧疾方面具有潛力。  由原

    PLoS-Pathog:人類的福音!這個基因突變可以防止HIV感染

      西班牙科學家于近日聲稱,一種罕見的基因突變可導致一種影響四肢的肌營養不良,這種基因突變還可預防艾滋病病毒感染。  10年前,被稱為"柏林病人"的美國人蒂莫西·布朗(Timothy Brown)從一名攜帶CCR5基因突變的捐贈者那里接受骨髓移植,成為第一個治愈艾滋病的人。  新發現的突變與轉運蛋白

    PLoS-Pathog:重磅!科學家鑒別出治療瘧疾的潛在藥物靶點

      日前,刊登在國際雜志PLoS Pathogens上的一篇研究報告中,來自墨爾本大學的研究人員通過研究開發了一種新技術來調查在嚙齒類動物中誘發瘧疾的瘧原蟲生命周期晚期階段基因剔除后所引發的效應,相關研究或為后期闡明開發瘧疾療法的新型潛在藥物靶點提供希望。  目前臨床上急需治療瘧疾的療法,因為近些年

    Cell子刊:表觀修飾在抗病毒天然免疫中的作用

      來自浙江大學生科院的研究人員發表了題為“Lck/Hck/Fgr-mediated tyrosine phosphorylation negatively regulates TBK1 to restrain innate antiviral responses”的文章,報道抗病毒天然免疫關鍵激酶

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    研究揭示天然免疫中caspase活化分子機理

      2月27日,中國科學院生物物理研究所王大成/丁璟珒研究組和北京生命科學研究所邵峰研究組合作,在國際學術期刊《細胞》在線發表題為Structural Mechanism for GSDMD Targeting by Autoprocessed Caspases in Pyroptosis 的研究論

    山東大學趙偉教授最新文章獲抗病毒免疫研究新進展

      山東大學基礎醫學院最新研究成果“USP1–UAF1 deubiquitinase complex stabilizes TBK1 and enhances antiviral responses”(“USP1-UAF1去泛素化酶復合體通過穩定TBK1表達而促進抗病毒反應”)在國際醫學權威期刊《T

    PLoS-Pathog:首次揭示奧羅普切病毒在人細胞中的復制機制

      人們對來自病毒科Peribunyaviridae的病毒復制機制知之甚少。從公共衛生的角度來看,它們是重要的病原體。在巴西,在病毒科Peribunyaviridae中,僅奧羅普切病毒(Oropouche virus)感染引起疾病,而導致出血熱的拉克羅斯腦炎病毒(La Crosse encephal

    PLoS-Pathog:阻斷寄生蟲GCN5b酶對抗弓形蟲病

      近日,美國印第安納大學醫學院研究人員新發現的蛋白質GCN5b酶可能成為新的藥物靶標來控制引起弓形蟲病的寄生蟲。這一發現還可能開辟新的途徑治療瘧疾。   研究人員確定了蛋白質GCN5b酶是必要的弓形體寄生蟲復制,因此GCN5b酶活動的干擾可以控制寄生蟲。GCN5b是寄生蟲中開啟和關閉基因的分子機

    武漢大學舒紅兵院士J-Immunol發表免疫新成果

      武漢大學的研究人員證實,MSX1通過促進TBK1相關復合物組裝調控了RLR介導的先天抗病毒信號。這一研究發現發表在5月18日的《The Journal of Immunology》雜志上。  武漢大學生命科學學院的舒紅兵(Hong-Bing Shu)教授是這篇論文的通訊作者。舒紅兵主要從事免疫相

    上海生科院固有免疫信號通路調控機制研究獲進展

      12月18日,國際學術期刊IMMUNITY(《免疫》)以封面文章形式發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所王琛課題組的最新研究成果The E3 Ubiquitin Ligase AMFR and INSIG1 Bridge the Activation of TBK1 Ki

    我國揭示硬骨魚RLRs和NLRs受體信號上基因剪接和免疫功能

      先天免疫是機體抵御病原微生物感染的第一道防線,它主要是通過在進化上高度保守的一系列模式識別受體來識別微生物表面保守的、而又在宿主中不存在的病原相關分子模式來發揮作用。RLRs受體和NLRs受體家族是脊椎動物兩類重要的胞內模式識別受體。中國科學院水生生物研究所昌鳴先研究員學科組對硬骨魚類的這兩類模

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