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  • 細胞“門神”抵抗病毒感染調控機理揭示

    對機體抗病毒機理的深刻認識是抵抗病毒感染,應對重大疫情防控的關鍵所在。記者24日獲悉,軍事科學院軍事醫學研究院李濤博士和張學敏院士團隊成功發現細胞“門神”——環鳥腺苷酸合成酶(cGAS)抵抗病毒感染重要調控機理。國際頂級學術期刊《Cell》(《細胞》)日前在線發表了相關研究論文。 李濤博士介紹,病毒有上千萬種,但無論哪一種病毒,其入侵機體的基本原理都是一樣的。即其自身遺傳物質(如DNA等)會不可避免地被帶入到宿主細胞中,繼而導致機體針對這些外源遺傳物質迅速做出強烈的免疫應答以清除病毒感染,甚至不惜以傷及自身為代價,這是病毒感染導致致死性炎癥的主要原因。其中,DNA感受器cGAS蛋白質在DNA從細胞內部觸發免疫和自身免疫反應中起到了關鍵作用,因此被比喻為細胞“門神”。 張學敏院士指出:“尋找有效干預cGAS活性的手段并探究其調控機制,對抵抗病毒感染、重大傳染病防控及自身免疫疾病的治療都至關重要。” 圍繞這個關鍵科學問題......閱讀全文

    抗病毒感染調控機理獲揭示

      目前,全世界有超過150萬種病毒可引發疾病。被喻為細胞“門神”的環鳥腺苷酸合成酶(cGAS)是抗病毒感染和治療重大疾病的關鍵靶點,也是全球科研攻關的熱點前沿。2月22日,國際權威學術期刊《細胞》在線發表了軍事科學院軍事醫學研究院李濤博士和中國科學院院士張學敏團隊歷時5年的研究成果,他們不僅揭示出

    細胞“門神”抵抗病毒感染調控機理揭示

      對機體抗病毒機理的深刻認識是抵抗病毒感染,應對重大疫情防控的關鍵所在。記者24日獲悉,軍事科學院軍事醫學研究院李濤博士和張學敏院士團隊成功發現細胞“門神”——環鳥腺苷酸合成酶(cGAS)抵抗病毒感染重要調控機理。國際頂級學術期刊《Cell》(《細胞》)日前在線發表了相關研究論文。  李濤博士介紹

    細胞“門神”抵抗病毒感染調控機理揭示

       對機體抗病毒機理的深刻認識是抵抗病毒感染,應對重大疫情防控的關鍵所在。記者24日獲悉,軍事科學院軍事醫學研究院李濤博士和張學敏院士團隊成功發現細胞“門神”——環鳥腺苷酸合成酶(cGAS)抵抗病毒感染重要調控機理。國際頂級學術期刊《Cell》(《細胞》)日前在線發表了相關研究論文。  李濤博士介

    沙粒病毒感染的發病機理

      淋巴細胞性脈絡叢腦膜炎的尸檢結果是:在大腦皮質普爾基涅氏細胞層有廣泛的血管周圍單核細胞浸潤。用免疫熒光法在腦膜和腦皮質的神經細胞中檢出病毒抗原,這表明病毒直接侵犯神經細胞。南美的出血熱和拉撒熱的發病機理還不十分清楚。病毒侵入后,在淋巴樣組織增殖,產生病毒血癥,然后引起出血和血管通透性增加。  出

    研究揭示精子成熟的調控機理

      6月7日,PLoS Biology在線發表了中國科學院生物物理研究所苗龍組副研究員趙艷梅與美國Ronald Ellis實驗室(Rowan University)、Kerry Kornfeld實驗室(Washington University)和Andrew Singson實驗室(Rutgers

    沙粒病毒感染的病原及發病機理

      病原  沙粒病毒科的病毒,形似沙粒,故名。只有一個屬,即沙粒病毒屬(Arenavirus),已發現13種,其中對人類致病的有 4種。沙粒病毒由包膜和分節段的單鏈 RNA組成。易被熱(56℃)、紫外線、酸、堿、脂溶劑等滅活。可以用細胞培養(猴腎和地鼠腎)分離病毒。每種病毒有其單獨的自然寄主。這些鼠

    激素調控植物干細胞分子機理揭示

      山東農業大學張憲省教授帶領的研究團隊在植物干細胞領域研究取得了重大突破,揭示了激素調控植物干細胞活動的分子機理。6月2日,國際植物學領域頂級學術期刊《植物細胞》發表了這項研究成果。該成果為推動更大范圍植物離體快繁、生物育種和基因工程奠定了重要的理論基礎。  植物干細胞主要存在于莖端、根端和形成層

    宿主DNA受體通過多種機制調控病毒感染

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517841.shtm

    沙粒病毒感染的發病機理及臨床表現

      發病機理  淋巴細胞性脈絡叢腦膜炎的尸檢結果是:在大腦皮質普爾基涅氏細胞層有廣泛的血管周圍單核細胞浸潤。用免疫熒光法在腦膜和腦皮質的神經細胞中檢出病毒抗原,這表明病毒直接侵犯神經細胞。南美的出血熱和拉撒熱的發病機理還不十分清楚。病毒侵入后,在淋巴樣組織增殖,產生病毒血癥,然后引起出血和血管通透性

    《細胞》:張旭小組發現調控大腦發育新機理

    國際學術期刊《細胞》6月22日發表了中科院上海生科院神經科學研究所張旭小組關于成纖維細胞生長因子13B(FGF13B)調控大腦和智力發育的新發現。審稿人認為,他們鑒定了一個新的微管相關蛋白,并且分析了這個蛋白在體內、體外對軸突生長和遷移的作用。“因為FGF13可能是一個智力障礙相關的基因,

    研究揭示胚胎發育關鍵信號調控機理

    近日,中國科學院院士、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研究員徐國良課題組和美國加州大學圣地亞哥分校教授孫欣課題組合作,在一項最新研究中發現,TET雙加氧酶介導的DNA去甲基化與DNMT甲基轉移酶介導的甲基化共同作用,能夠通過調控Lefty-Nodal信號通路,控制小鼠胚胎原腸運

    研究揭示揭示花性別分化的調控機理

      植物花性別分化是一個復雜的過程,由遺傳和環境因素共同決定,并且花性別分化的調控機制在不同物種之間是不同的。木本油料能源植物小桐子(Jatropha curcas)的大部分種質資源是典型的雌雄同株異花,但在其起源中心也有雌雄異株和兩性花等類型的野生種質材料。由于植物染色質結構是調節不同細胞類型和發

    糖代謝與豬瘟病毒感染調控研究獲進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511853.shtm華南農業大學獸醫學院教授陳金頂/副教授范雙旗團隊研究發現三羧酸循環重要限速酶—α-酮戊二酸脫氫酶在豬瘟病毒感染和復制中發揮重要調控作用。近日,相關成果以長文的形式在線發表于《國際生物

    糖代謝與豬瘟病毒感染調控研究獲進展

      華南農業大學獸醫學院教授陳金頂/副教授范雙旗團隊研究發現三羧酸循環重要限速酶—α-酮戊二酸脫氫酶在豬瘟病毒感染和復制中發揮重要調控作用。近日,相關成果以長文的形式在線發表于《國際生物大分子雜志》。  病毒是嚴格的胞內寄生物,依賴宿主細胞的代謝系統獲取其生命活動所需的物質和能量。三羧酸循環是三大營

    神經所研究發現調控大腦發育的新機理

      《細胞》(Cell)雜志于6月22日發表了中科院上海生命科學研究院神經所張旭研究組題為“成纖維細胞生長因子13作為微管穩定蛋白調控神經元極性化與遷移”的研究論文。論文報道了非分泌型成纖維細胞生長因子13(Fibroblast growth factor 13;FGF13)在神經元

    北京大學Plantcell解析植物發育調控機理

      近日來自北京大學、國家植物基因研究中心的研究人員在擬南芥中發現了一種新的轉錄遏制子TIE1,并證實TIE1通過將TCP轉錄因子與 TOPLESS/TOPLESS-RELATED輔阻遏物連接到一起,調控了葉發育。相關論文發表在植物學權威期刊The Plant Cell雜志上。   領導這一研

    科學家發現合成酶調控新機理

      復旦大學生命科學學院余巍課題組研究發現乙酰化修飾對氨酰tRNA合成酶的調控及抑制超氧應激的分子機理。相關研究成果近日發表于美國《國家科學院院報》。  氨酰tRNA合成酶是一個進化上非常保守的酶家族,其經典的功能是作為蛋白質翻譯的一部分,催化氨基酸與其對應的tRNA之間的氨酰化反應。許多氨酰tRN

    樹突狀細胞啟動“經典免疫”調控機理被揭示

      免疫系統中,成熟樹突狀細胞像個“起搏器”,讓T淋巴細胞“動起來”,啟動經典免疫。《自然—免疫學》雜志22日刊登文章揭示了對樹突狀細胞“起搏”有調控作用的一種蛋白質分子Siglec-G及其作用機理,這項研究由中國工程院院士、中國醫學科學院院長曹雪濤團隊完成。   據介紹,樹突狀細胞有不成熟和成熟兩

    中英合作啟動中藥調控干細胞分化機理研究

      新華網上海3月26日電 英國倫敦國王學院干細胞生物實驗室與上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病研究所最近簽署合作協議書,雙方期待通過研究發現可調控干細胞分化的活性中藥物質,探索中醫藥調控干細胞分化治療疾病的機理。   雙方第一階段合作將由上海中醫藥大學附屬曙光醫院肝病研究所先期提供部分中藥成分,英方

    漿蜂調控蜂王漿高產機理被發現

      近日,中國農業科學院蜜蜂研究所蛋白質組學創新團隊發現并明確了調控漿蜂咽下腺蜂王漿高產的關鍵代謝通路和蛋白質功能,對我國優良蜂種的保護及其基因資源的挖掘利用具有重要意義。相關研究成果在線發表在《分子和細胞蛋白質組學(Molecu-larCellularProteomics)》上。  蜂王漿高產蜜蜂

    研究發現茉莉酸調控根器官再生的機理

      植物固著生長并通過協調生長發育過程和抗性反應從而應對環境變化帶來的脅迫與損傷。植物受到由生物或非生物脅迫引起的物理傷害以后,可以通過激活生長過程完成組織和器官再生。然而,人們尚不清楚植物遭受機械損傷以后激活器官再生的分子機理。  在特定逆境脅迫下,植物通過茉莉酸途徑抑制主根生長而促進側根發生(S

    極低/低密度脂蛋白調控丙型肝炎病毒感染的研究

    病毒脂質顆粒(lipo-viral particles,LVP)是含有載脂蛋白、丙型肝炎病毒RNA及丙型肝炎病毒蛋白的低密度/極低密度脂蛋白,被認為是丙型肝炎患者血液樣本中最具感染力的部分。研究指出脂蛋白酶不但參與(極)低密度脂蛋白的代謝過程,在細胞實驗中也會抑制丙型肝炎病毒的感染。對于這些病毒脂質

    研究發現腸道微生物調控諾如病毒感染過程

      高度傳染性的諾如病毒會引起腹瀉和嘔吐,并且因迅速在人口密集的空間中傳播而臭名昭著。每年該病毒造成大約200,000人死亡,其中大多數是在發展中國家。然而,目前仍沒有針對這種腸道病毒的治療方法。  最近,由圣路易斯華盛頓大學醫學院的科學家領導的一項新研究表明,可以根據病毒在腸道中的位置來抑制或提高

    抑癌基因調控前列腺癌機理獲闡明

      日前,腫瘤領域期刊《臨床腫瘤研究》在線發表了上海交大基礎醫學院王建華課題組的最新研究成果,該研究從表觀遺傳學修飾新角度,闡明了抑癌基因在調控前列腺癌的發展、轉移中的作用機制,有助于為前列腺癌的早期診斷和治療提供新的思路,同時也為構建新的前列腺癌小鼠模型奠定理論基礎。   

    milRNA調控香蕉枯萎病菌的致病機理獲揭示

    香蕉枯萎病是制約世界香蕉生產的毀滅性病害,探索其病原真菌致病機理將為發展高效病害防治藥劑提供分子靶標。近日,華南農業大學植物保護學院、廣東省微生物信號與作物病害防控重點實驗室姜子德/李敏慧團隊,首次揭示milRNA調控香蕉枯萎病菌的致病機理。相關研究發表于PLoS Pathogens。據悉,該研究團

    研究揭示光信號調控植物生物鐘分子機理

      近日,《植物細胞》在線發表中國農業科學院生物技術研究所與華南農業大學合作研究成果。他們揭示了自然界光信號途徑與植物內部的生物鐘互作協同調控生物鐘關鍵基因CCA1節律性表達的分子機理。FHY3 和FAR1蛋白促進CCA1的表達,而PIF5 和TOC1蛋白抑制CCA1表達。進一步,PIF5與TOC1

    研究揭示超級稻粒寬粒重基因調控產量機理

      近日,中國水稻研究所水稻基因組模塊創制創新團隊在《新植物學家》在線發表了最新研究成果。該研究克隆了一個水稻粒寬粒重QTL/基因并開展了功能分析,為闡明水稻粒形的遺傳調控機制和高產分子育種奠定了基礎。  此前,科學家已克隆了一些控制水稻籽粒大小的重要基因/QTL,但水稻粒形和粒重調控的分子機理仍不

    研究揭示植物激素調控苜蓿花芽發育的分子機理

    近日,中國農業科學院草原研究所草種質資源創新與生物育種團隊揭示了植物激素參與調控紫花苜蓿花芽生長發育的調控機制,該研究為苜蓿分子育種提供了重要的基因資源,為提高苜蓿種子產量提供了新的思路。相關研究成果發表在《植物》(Plants)上。紫花苜蓿花芽發育的三個階段。中國農科院草原所供圖?花芽發育直接影響

    The-Plant-Cell:茉莉酸信號轉錄調控機理研究取得進展

      作為一種重要的植物激素,茉莉酸不僅調控植物對于機械損傷、昆蟲取食和腐生型病原菌侵害的防御反應,還參與調控諸多生長發育過程。basic Helix-Loop-Helix(bHLH)類型轉錄因子MYC2是茉莉酸信號通路的核心轉錄因子,其所指導的轉錄調控過程是整個茉莉酸信號通路的核心事件。目前人們對M

    上海生科院揭示植物花青素合成調控機理

      5月2日,中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所黃繼榮課題組在2016年5月出版的最新一期《分子植物》(Molecular Plant)上發表了題為DELLA proteins promote anthocyanin biosynthesis through sequestering M

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