<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • CellReports:揭秘人類細胞自我保護免于損傷的分子機制

    細胞中含有遺傳物質的轉錄本,這些轉錄本能從細胞核遷移到細胞的其它部分,這種移動能夠保護遺傳轉錄本免于被“剪接體”(spliceosomes)所招募,如果這種保護作用并未發生,整個細胞就會處于危險之中,意味著癌癥和神經變性疾病會發生;近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自哥廷根大學的科學家們通過研究揭示了細胞自我保護背后的分子機制。圖片來源:Heike Krebber 人類細胞由細胞核和細胞質組成,細胞核中含有以DNA為形式的遺傳物質,而細胞質則為蛋白質產生的場所,在細胞核中,含有有機體藍圖的DNA會被轉錄成為mRNA,進而會被翻譯成為蛋白質。當脫離原始轉錄本后,蛋白質就會在細胞質中被制造,這種分離過程非常重要,因為信使RNA并不會被立即使用,相反,一種前體信使RNA(pre-messenger RNA)必須被產生,其中包含有信使RNA達到細胞質之前能夠被移除的特殊區域,如果這些區域沒有事先被移......閱讀全文

    Cell-Reports:揭秘人類細胞自我保護免于損傷的分子機制

      細胞中含有遺傳物質的轉錄本,這些轉錄本能從細胞核遷移到細胞的其它部分,這種移動能夠保護遺傳轉錄本免于被“剪接體”(spliceosomes)所招募,如果這種保護作用并未發生,整個細胞就會處于危險之中,意味著癌癥和神經變性疾病會發生;近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,

    Cell-Reports:揭示調控炎癥的免疫系統機制

      當身體的防衛細胞探測到有害病原體時,它們會將其殺死并對免疫系統的其它部分發出警告。有時候這種殺戮會過火,我們的防衛系統開始襲擊健康細胞,導致一種叫做自身免疫疾病的情況出現。  在一項發表在近期的Cell Reports期刊的研究中,研究者們使用基因篩查方法和小鼠模型鑒定了一個我們免疫系統中的"反

    Cell-Reports-:揭示促進植物低溫耐受的新機制

    2020年1月7日,Cell Reports 雜志在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心上海植物逆境生物學研究中心朱健康研究組題為STCH4/REIL2 Confers Cold Stress Tolerance in Arabidopsis by Promoting rRNA Pro

    Cell-Reports發現自閉癥發病的新機制

      自閉癥(孤獨癥)譜系障礙(ASD)是由腦發育異常導致的常見精神疾病,其臨床表現為重復刻板行為、社交障礙及語言發育異常。該病的發病率高,發病機理不清,迄今也沒有有效的治療方法,因此潛在自閉癥致病基因的動物模型驗證及新機制的發現亟需深入研究。  之前的研究在自閉癥患者中發現SH3RF2 (亦稱POS

    Cell-Reports:MITA信號通路的新調控分子TMED2

      武漢大學細胞生物學系劉昱教授課題組發表了題為“TMED2 potentiates cellular IFN responses to DNA viruses by reinforcing MITA dimerization and facilitating its trafficking”的文章

    Cell-Reports:慢性炎癥環境下肝癌細胞死亡的機制

      在慢性炎癥存在情況下,大量肝細胞的死亡是通過細胞凋亡來實現的,凋亡是細胞程序性死亡的一種形式,但可促進腫瘤細胞在肝臟中的形成。   肝癌(肝細胞癌,HCC )通常是由一種慢性、炎癥性肝病引發的。最常見的原因是過量飲酒、高脂肪的飲食和慢性感染肝炎病毒B和C。在炎癥過程中,由于程序性細胞死亡,

    Cell-Reports:快速衰老的秘密

      日積月累的DNA損傷導致了衰老,而衰老只是其中一種結果而已。研究表明DNA損傷的多種多樣影響已經到達了前所未有的復雜性。由CECAD的科學家Bj?rn Schumacher帶領的團隊的關于衰老的研究成果發表在《Cell Reports》雜志上。  遺傳物質DNA是我們生命的藍圖,就像一本指導手冊

    Cell-Reports-|-牟陽靈組揭示調控遺忘的新機制

      學習記憶能力一般會隨年齡增長出現下降,甚至在成年早期就開始衰退。這可能是由于記憶越來越不容易形成,也可能是新獲取的、未經鞏固的記憶越來越容易被遺忘。目前,解釋遺忘發生的主要假說之一是干擾理論,其中干擾可以分為前攝干擾(proactive interference)和倒攝干擾(retroactiv

    Cell-Reports:CRISPR挖出大量抗癌靶標

      白血病是一種造血系統的惡性腫瘤,俗稱“血癌”。急性髓性白血病AML是比較常見的一種白血病,現有治療藥物在臨床上的效果并不理想。Wellcome Trust Sanger研究所改良了CRISPR基因編輯技術,并用該技術找到了大量治療AML的新靶標。這項研究發表在十月十八日的Cell Reports

    cell-reports:癌癥疫苗新型佐劑探索

      癌癥免疫療法是目前臨床癌癥治療中的新型潮流。FDA最近批準了針對轉移性前列腺癌的樹突狀細胞免疫療法以及利用免疫抑制阻斷型抗體PD-1,CTLA-4的免疫檢查點療法。盡管有這些突破,目前的癌癥免疫療法還是存在諸多限制。比如腫瘤疫苗釋放效率低下,腫瘤組織特異性抗原的交叉呈遞受阻,一系列的免疫抑制性細

    Cell-reports:肥胖炎癥新紐帶——PKR

      近日,國際學術期刊cell reports在線發表了美國科學家的一項最新研究進展,他們發現雙鏈RNA依賴性激酶(PKR)能夠通過影響翻譯起始因子eIF2α和JNK磷酸化,促進肥胖過程中的炎癥反應,導致代謝惡化,通過抑制PKR活性能夠有效改善系統性胰島素敏感性和葡萄糖代謝。  肥胖過程中常伴隨代謝

    Cell-Reports報道一種切斷DNA重要酶的新機制

      來自約翰霍普金斯大學的研究人員發現了一種關鍵酶為何會過度剪切DNA的作用機制,由于這種剪切對于特殊免疫系統蛋白具有重要意義,因此這一發現也將有助于解釋這種酶的突變形式為何會引發免疫缺陷和癌癥。  這一研究成果公布在12月24日的Cell Reports 雜志上。  免疫系統依賴于形成特殊的蛋白質

    Cell-Reports:研究揭示組蛋白伴侶調控神經干細胞機制

    ? 大腦皮層是哺乳動物大腦中高度發達的中樞區域,負責控制認知、記憶、情感行為等重要機體功能。正常胚胎大腦皮層發育對于維持皮層功能十分關鍵,全面深入了解胚胎大腦皮層發育機理及調控機制具有重要意義。? 胚胎大腦皮層發育過程受到細胞內外多種信號分子的精準調控,以保證大腦正常發育的時序性。表觀遺傳調控是皮層

    Cell:飲食限制健康益處的分子機制

      Harvard School of Public Health (HSPH)一項新的研究識別飲食限制或減少食物攝入量(但并沒有營養不良)健康益處背后的關鍵分子機制。限制飲食也被稱為限制熱量攝入,最出名的是它能夠減慢實驗動物衰老。  結果表明,限制兩個氨基酸,蛋氨酸和半胱氨酸,會導致硫化氫(H 2

    Cell:揭示大腦制定決策的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自哈佛大學等機構的科學家們通過研究大腦如何忽略或作用于不同的信息和知識,相關研究或能幫助理解大腦神經回路的功能,同時幫助研究人員更好地理解并治療神經性疾病。圖片來源:Kris Snibbe/Harvard file photo  文章中,研究人員

    Cell-reports:生物版“一仆二主”

      近日,來自美國哈佛大學醫學院的研究人員在國際學術期刊cell reports在線發表了一項最新研究進展,他們發現胰島素/IGF-1信號途徑同時在肌肉生長和調節血糖平衡方面發揮不同作用。  胰島素和胰島素樣生長因子1(IGF-1)是肌肉內蛋白和葡萄糖平衡的主要調節因子。在這項研究中,為確定這些信號

    Cell-reports:靶向AMPK治療白血病

      激活AMPK能夠阻斷急性髓系白血病傳播但不會損傷正常造血功能  AMPK激活劑(GSK621)誘導的細胞毒性包括急性髓系白血病的自噬過程  共激活AMPK和mTORC1能夠協同抑制AML  AMPK和mTORC1的交互作用需要eIF2a/ATF4信號途徑的參與  近日,來自法國的科學家在國際學術

    《Cell-Reports》:治療線粒體疾病的潛在靶標

      線粒體是細胞內氧化磷酸化和形成ATP的主要場所,有細胞“動力工廠”之稱,ATP對于正確的細胞功能必不可少。線粒體病 (mitochondrial disorders)是遺傳缺損引起線粒體代謝酶缺陷,致使ATP合成障礙、能量來源不足導致的一組異質性病變。線粒體是密切與能量代謝相關的細胞器,無論

    Cell-Reports:帕金森的突破性發現

      都柏林三一學院科學家在帕金蛋白(parkin protein)的認識上取得了重要突破,該蛋白是調節大腦內神經細胞維持和更換的蛋白質。這一突破性發現對在帕金森氏癥中神經細胞是如何死亡的產生了新的研究視角。  該小組研究結果發表在Cell Reports雜志上。雖然已知帕金蛋白突變會導致早期發病形式

    Cell-Reports:2014年度最佳論文

      Cell Reports最近根據Almetrics評分、引用和下載情況選出了2014年度的最佳文章。這些文章分別代表了生物學的不同領域,涵蓋了免疫、癌癥、男性不育、CRISPR、帕金森癥、iPS等研究熱點。   最佳Perspective   Ruled by Ubiquitylation:

    Cell:-衰老與神經退化之間的分子機制

      幾十年來,研究者們移植致力于揭示神經退行性疾病的發生機制。近年來,一系列因子,包括遺傳突變以及病毒感染等,都被認為與疾病的發生存在相關性。  由于衰老是導致神經退行性紊亂的最主要的因素,因此對這一相關性的內在機制的理解顯得尤為重要。最近,來自哈佛大學醫學院的研究者們提供了新的線索。  在最近發表

    Cell揭示神秘X失活的分子機制

      許多蛋白質與一個稱為Xist的RNA分子相互作用,以覆蓋和沉默每個雌性細胞中的一個X染色體。了解基因如何被靶定和沉默,可以幫助研究人員研究性別特異性的疾病。  加菲貓有著誰也不知道的秘密。這只卡通貓是一種遺傳異常,并不是因為它對烤寬面條貪得無厭的渴望,而是在于它的毛色。在漫畫世界以外,橙色和黑色

    Cell-Reports:ATM調節脂肪分化促進血糖平衡

      近日,來自日本的研究人員在國際期刊Cell Reports發表了一項最新研究成果,他們發現導致共濟失調毛細血管擴張癥(A-T)的主要基因ATM能夠通過與C/EBPβ和p300結合,影響脂肪分化基因的轉錄,并調節血糖平衡。這項研究揭示了A-T病人發生糖尿病的主要分子機制。  共濟失調毛細血管擴張(

    Cell-Reports:癌癥免疫療法的新天地

      VIB/UGent的研究人員最近為癌癥免疫療法打開了一扇新的大門。他們發現,壞死性凋亡可以成為癌癥免疫療法的一部分。將壞死性凋亡的腫瘤細胞當作疫苗,能在小鼠體內激活有效的抗腫瘤免疫。這項研究發表在三月三十一日的Cell Reports雜志上。  健康人體內每秒鐘約有一百萬細胞發生程序性死亡。這些

    Cell-Reports:阻斷microRNAs有助于治療血癌

      10月10日,耶魯大學醫學院研究人員在Cell Reports雜志上發表文章證實:一種有助于保持血液擺脫(抵抗)癌癥的基因被微小的RNA片段控制,這一發現可能導致出現更好的方法來診斷血癌,甚至導致出現新的治療形式。   在過去的幾年中,研究人員已經確定TET2基因在保持血細胞健康中起到關鍵

    Cell-Reports:科學家揭示肺癌如何擴散

      科學家們利用顯微圖像揭示將細胞綁定在一起的蛋白質在肺癌細胞中是如何被切斷,以便癌細胞可以沖出“重圍”和蔓延,相關研究公布在Cell Reports上。  英國曼徹斯特癌癥研究所研究人員在發現,癌細胞綁定在一起的紐帶(受到一種蛋白質Tiam 1控制)被“切碎”后,癌細胞會擴散。健康細胞會常規殺滅舊

    《Cell-Reports》再生脊髓損傷神經細胞

      4月10日,耶魯大學課題組《Cell Reports》發文,關閉Rab27基因可以啟動脊髓損傷后神經細胞軸突再生。  文章通訊作者、耶魯大學神經學教授Vincent Coates 說:“關于神經細胞再生,人類認知還非常局限。”  研究小組發現,超過580種不同基因都可能對神經細胞軸突再生有作用。

    Cell-reports:細胞壞死引起多發性硬化

      多發性硬化是一類常見的中樞神經系統退行性疾病,主要伴隨著少突膠質細胞的減少以及脫髓鞘作用。雖然目前對于多發性硬化的研究有很多,但少突膠質細胞的減少的機制目前依然不清楚。由于少突膠質細胞的死亡會引起髓磷脂的減少以及神經軸突的退化,從而造成不可避免的神經退化,從而對少突膠質細胞死亡機制的探索有助于我

    Cell?Reports報道揭示非編碼RNA和轉座子在長壽中的作用機制

      3月21日,中國科學院-馬普學會計算生物學伙伴研究所研究員韓敬東在《細胞-報告》(Cell Reports)上在線發表了題為Impact of Dietary Interventions on Noncoding RNA Networks and mRNAs Encoding Chromatin

    Cell:-新研究揭示了ALS的致病分子機制

      最近一項研究發現,為了在細胞內進行長距離運輸,RNA分子往往會選擇“搭便車”。  RNA分子可能需要移動一米的距離,才能從神經細胞的核到移動到尖端部位,并制造蛋白質。然而,RNA分子的精確轉移一直是“該領域長期存在的問題”,并沒有得到清晰的揭示。  如今,來自霍華德修斯研究所的Jennifer

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频