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    信號傳導

    Cytokine Bioassays (eBioscience)Biological activity of cytokines and their concentrations are commonly measured by cellular proliferation of primary cell cultures or isolated cell lines that are dependent and/or responsive to a specific growth factor. Other aspects of biological activity of cytokines include induction of further cytokine secretion, induction of killing, antiviral activity, degranulati......閱讀全文

    一文速覽丨2019年曹雪濤團隊在Science,PNAS發表成果盤點

      2019年,曹雪濤團隊在Science,Nature Immunology,PNAS 等雜志上發表了13篇重要研究成果,在免疫學領域取得重大進展,iNature系統盤點一下曹雪濤團隊的研究成果:  【1】干擾素-γ(IFN-γ)對于細胞內細菌固有的免疫反應至關重要。 非編碼RNA和RNA結合蛋白

    2019中國生命科學領域CNS盤點:曹雪濤 顏寧 施一公上榜

      截至2019年12月23日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了107篇文章(2019年的Cell ,Nature 及Science 已經全部更新),iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了31篇,Nature 發表了44篇,Scie

    英國科學家利用貝葉斯原理詮釋細胞信號網絡

      繁復的細胞信號網絡的解析一直是困擾生物學界的一個難題,眾多的傳導路徑往往使研究人員無從入手,給具體實驗研究帶來極大困擾。而英國格拉斯哥大學研究人員最近證實,通過貝葉斯統計模型,不僅能對細胞信號通路模型進行評級,遴選出最優的傳導路徑,還可對細胞信號網絡模型進行全新的詮釋。這一代表了細胞

    顏寧團隊揭示Ptch1與Hh復合物結構細節

      Hedgehog(Hh)途徑控制胚胎發育和出生后組織維持和再生。通過Hh配體抑制Hh受體Patched(Ptch)減輕了信號級聯的抑制。  2019年5月24日,顏寧及龔欣共同通訊在Nature Communications在線發表題為“Inhibition of tetrameric Patc

    浙江大學發表7篇CNS,在材料,生命科學等領域取進展

      截止2019年10月10日,浙江大學在Cell,Nature及Science上發表了7篇重要研究成果,iNature系統總結了這些成果:  【1】高熵合金是一類材料,其中包含五個或更多近似等原子比例的元素。它們非常規的成分和化學結構有望實現前所未有的機械性能組合。這類合金的合理設計取決于對幾乎無

    百人學者肖武漢最新文章解析低氧信號傳導途徑

      低氧信號傳導途徑是從線蟲到哺乳動物都十分保守的一個細胞信號傳導途徑系統,它對于維持后生動物的氧穩態至關重要。近期來自中國科學院水生生物研究所的“百人計劃”肖武漢在總結低氧信號傳導及其調控機制研究進展的基礎上, 綜述了魚類低氧信號途徑、低氧適應策略、低氧信號途徑網絡調控等方面研究的慨況。  大約2

    福建農林大學Cell新綜述文章

      作為無法移動的生物,植物能夠對來自內部和環境中各種各樣的信號做出響應,這種能力對于它們的生存和適應至關重要。植物需借助高度結構化的細胞內網絡來整合這些信號以確保協調的細胞反應,此外激素和肽類在時空上發揮作用協調了局部的細胞分裂并遠距離調控了生長和生理。此外,信號互作和信號輸出也會隨發育而發生顯著

    研究揭示植物硝酸鹽信號傳導通路和氮磷營養平衡機制

      硝酸鹽(nitrate)不僅是植物最主要的無機氮源,還作為信號分子激活一系列基因表達,觸發硝酸鹽應答反應,進而促進氮高效利用。細胞膜定位的硝酸鹽轉運蛋白NRT1.1(擬南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作為硝酸鹽受體(sensor),可以感知外界硝酸鹽信號并觸發下游應答基因表達。然而,長

    植物硝酸鹽信號傳導通路和氮磷營養平衡分子機制

      硝酸鹽(nitrate)不僅是植物最主要的無機氮源,還作為信號分子激活一系列基因表達,觸發硝酸鹽應答反應,進而促進氮高效利用。細胞膜定位的硝酸鹽轉運蛋白NRT1.1(擬南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作為硝酸鹽受體(sensor),可以感知外界硝酸鹽信號并觸發下游應答基因表達。然而,長

    大躍進 | 中國學者CNS發表超過100篇生命科學領域研究成果

      【50】2019年4月12日,中科院上海藥物所徐華強,王明偉,浙江大學張巖及匹茲堡大學醫學院Jean-Pierre Vilardaga共同通訊在Science發表題為“Structure and dynamics of the active human parathyroid hormone r

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      【51/52】2019年4月4日,清華大學柴繼杰課題組、中科院遺傳發育所周儉民課題組和清華大學王宏偉課題聯合同期背靠背發表兩篇重量級Science文章,完成了植物NLR蛋白復合物的組裝、結構和功能分析,揭示了NLR作用的關鍵分子機制,是植物免疫研究的里程碑事件。兩篇文章分別是: "Li

    Nature子刊:癌細胞代謝影響信號傳導

      與正常細胞相比,癌癥細胞代謝更依賴葡萄糖的有氧糖酵解,這被稱為瓦博格效應“Warburg effect”。將瓦博格效應作為潛在癌癥治療靶點的研究人員,一般針對癌細胞中調控代謝水平的生化信號進行研究。   日前,加州大學洛杉磯分校的分子和醫學病理學教授Thomas Graebe

    常興團隊NatureMethods發布CRISPR新工具

    人們已經發現了大量與人類疾病有關的單核苷酸變異,其中許多是功能獲得性突變,會導致蛋白質的氨基酸置換或者形成轉錄因子的新結合位點。然而現有篩選方法(包括CRISPR、CRISPRi和RNAi)只能破壞一個基因或者改變其表達水平,難以引入一系列功能獲得性突變進行高通量篩選,亟需能有效作用于哺乳動物細胞的

    一文讀懂EMC測試實質(三)

    二、傳導騷擾測試實質LISN是電源端口傳導騷擾測試的關鍵設備,從圖4中可以看出,接收機接于LISN中的1 kΩ的電阻與地之間,當接收機與LISN進行互連后,接收機信號輸入口本身的阻抗50 Ω與LISN中的1 kΩ電阻處于并聯狀態,其等效阻抗接近于50 Ω,由此也可以看出,電源端口傳導騷擾的實

    Sci Rep:神經活性固醇分子破壞大腦炎癥信號的分子機制

      有史以來第一次,科學家們發現了大腦和血液中天然存在的神經活性類固醇是如何抑制一種叫做Toll樣受體(TLR4)的特定蛋白質的活性,這種蛋白質已被認為在許多器官的炎癥中發揮作用,包括大腦。  這篇由UNC醫學院  -馬里蘭大學合作,發表在Nature Scientific Reports

    2019年中國學者86篇Cell,Nature及Science文章匯總

      2019年上半年很快就結束了,iNature盤點了中國學者在Cell,Nature及Science發表的成果,我們發現總共有86篇(截至2019年6月24日),具體介紹如下:  4-6月發表的文章  【1】2019年6月21日,西北工業大學王文,中科院昆明動物研究所/BGI 張國捷及丹麥哥本哈根

    抗腫瘤藥物研究及新藥篩選

      提 綱   一、化療藥物的發展   二、腫瘤的藥物治療   三、抗腫瘤藥物篩選及評價   四、體外抗腫瘤活性試驗   五、體內抗腫瘤活性試驗   一、化療藥物的發展   ? 近代腫瘤化療學始于20世紀40年代。   ? 50年代通過動物篩選化療藥物發現了5FU、MTX、CTX等,

    抗腫瘤藥物研究及新藥篩選

      提 綱   一、化療藥物的發展   二、腫瘤的藥物治療   三、抗腫瘤藥物篩選及評價   四、體外抗腫瘤活性試驗   五、體內抗腫瘤活性試驗   一、化療藥物的發展   ? 近代腫瘤化療學始于20世紀40年代。   ? 50年代通過動物篩選化療藥物發現了5FU、MTX、CTX等,

    永葆青春愿望有望實現!抗衰老藥物研發火熱

      令秦皇漢武也很煩惱的事情在今天或者不久的將來或將實現。幾千年來令方士著迷卻從未實現的夢想在今日或許成真。  長壽是人類不懈追求的,目前已有藥物進入臨床試驗,在未來幾年極有可能上市的。資本市場也很看重抗衰老藥物的研發,有大筆資金投資到該領域,各大制藥公司紛紛轉向抗衰老藥物,創業公司也迅速成長,如U

    高內涵——基于FRET分析活細胞中的ERK信號轉導

    Extracellular signal-regulated kinase(ERK)是胚胎發生,細胞分化,細胞增殖和細胞死亡調控的關鍵組成部分。ERK途徑起源于質膜中的活化受體,并通過Ras/Raf/MEK至ERK(圖1)。 圖1. Ras/Raf/MEK/ERK信號級聯將信號從細胞表面受

    許多動物細胞也能跟神經元一樣伸長并彼此間形成突觸...

    新發現許多動物細胞也能跟神經元一樣伸長并彼此間形成突觸摘要:加州大學舊金山分校的研究人員發現,許多的動物細胞類型同樣能夠伸長并在彼此之間形成突觸,它們采用信號蛋白代替神經元所利用的神經遞質和電沖動作為信息單位。這一研究發現直接地挑戰了普遍的動物細胞通訊生物學模型。相關文章發表于2014年1月2日的《

    TGF-f3/Smad信號通路相關蛋白表達

    轉化生長因子(TGF)-13/Smads信號傳導通路相關蛋白表達主要用于:(1)研究腫瘤組織TGF-13/Smad信號傳導通路中相關蛋白的表達;(2)聯系臨床病理資料作相關分析,闡明癌癥發病機制。實驗方法原理TGF-13/Smads信號傳導通路中任一元件的異常都可以引起TGF-13/Smads信號傳

    T細胞免疫應答關鍵受體的作用新機制

      百人博士Nature子刊發表最新成果:T細胞免疫應答關鍵受體的作用新機制  中科院上海生命科學研究院,生物化學與細胞生物學研究所等處的研究人員發表了題為“Dynamic regulation of CD28 conformation and signaling by charged lipids

    Science子刊比較第二代CAR-T與第三代CAR-T的差別

      過去十年間,免疫療法這種新型癌癥療法取得了長足的進步,這種療法激活了患者自身的免疫系統靶向癌細胞。其中一種稱為嵌合抗原受體(CAR)T細胞療法的免疫療法在某些癌癥中表現出明顯的活性,兩種CAR-T療法:Kymriah?和Yescarta?已獲得美國FDA批準,用于治療急性淋巴細胞白血病和B細胞淋

    抗腫瘤藥物研究及新藥篩選(三)

    b、Decoy核酸Decoy核酸是與靶轉錄因子具有高親和性的雙鏈寡聚核酸 ,通過競爭性抑制轉錄因子與調控區域的結合 ,調控轉錄來改變下游基因的異常表達 ,從而抑制腫瘤惡性增殖 .體外篩選結合轉錄因子AP2的decoy核酸藥物 ,結果OG03對多種腫瘤細胞生長有顯著的抑制作用 ,在異植人腫瘤細胞N

    診治疾病,視角的轉化比新藥的發現更重要

      11月27日-28日,由中國醫學科學院北京協和醫院、中國醫學科學院基礎醫學研究所主辦的2010年帥府園論壇“雷帕霉素靶蛋白(mTOR):基礎、臨床與產業發展”在北京協和醫院召開。北京協和醫院院長趙玉沛、中國工程院院士鐘南擔任論壇主席。   隨著分子生物學、免疫學的發展,用細胞毒性的藥物來殺傷腫瘤

    再次飛躍 | 短短2天,中國學者連續發表11篇CNS

      摘要:  【1】中國科學技術大學薛天,初寶進及馬薩諸塞大學醫學院Han Gang共同通訊在Cell在線發表題為“Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantenna

    Nature:CRISPR將成為諾貝爾獎的贏家嗎

      每年,諾貝爾獎的各路“占卜家”們都在預測誰將會最終獲得這一殊榮,今年面對即將到來的10月,從諾貝爾醫學獎評委丑聞開始,就一路喧囂不止。一些科學家認為 CRISPR–Cas9基因編輯作為改變基因組的一種新型快速有效方法,可能會是今年的贏家,但對于諾貝爾委員會來說,要在短時間內做出判斷并不容易, C

    深入剖析兩種CAR設計對T細胞療法安全性和有效性的影響

      近日,以封面形式發表在《Science Signaling》上的一篇論文報道:CAR-T細胞中幾乎被忽視的部分,對其攻擊癌細胞的行為產生了驚人的強烈影響,包括治療安全性和有效性。   1535014890211.jpg   期刊封面(圖片來源 science)   而該部分正是CAR結構中

    白細胞分化抗原的分類(二)

    Bm,Ba,,Ma,Eo gp45~50 參與IgE生成的調節,調節B細胞分化,IgE介導的ADCC,結合CD21?CD24 BA-1 B,G gp41/38 ?CD25 TAC,7G7/B6;(IL-2Rα) Ta,B

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