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  • 蒲慕明院士發表Nature綜述解析關鍵因子

    著名的神經生物學家蒲慕明教授2009年當選美國國家科學院院士,2011年當選中國科學院院士。現任中國科學院上海生命科學研究院神經科學研究所所長,近期他發表了題為“Neurotrophin regulation of neural circuit development and function”的綜述新文章,介紹了神經營養因子對神經環路發育與功能作用的研究新進展。這一綜述公布在Nature Reviews Neuroscience雜志上。 腦源性神經營養因子(brain derived neurotrophic factor,BDNF)是1982年德國神經生物學家從豬腦中分離出來的小分子蛋白質,因豬、人、小鼠和人類的BDNF具有完全相同的氨基酸編碼序列,且與神經生長因子(nerve growth factor,NGF)序列具有驚人的相似性,故被歸屬為神經生長因子家族成員。 過去的研究證實BDN......閱讀全文

    蒲慕明院士發表Nature綜述解析關鍵因子

      著名的神經生物學家蒲慕明教授2009年當選美國國家科學院院士,2011年當選中國科學院院士。現任中國科學院上海生命科學研究院神經科學研究所所長,近期他發表了題為“Neurotrophin regulation of neural circuit development and funct

    知名學者魯白發表Nature綜述解析關鍵因子

      早年畢業于華東師范大學的魯白教授是著名華裔神經生物學家,他的主要研究興趣涵蓋了神經科學與神經,精神疾病、模式動物、發育生物學、遺傳學與人類基因組研究等方面,魯白教授在這些方面有多項重要發現。   近期魯白研究組發表了題為“BDNF-based synaptic repair as a dise

    關于低氧誘導因子的綜述介紹

      可以認為HIF-1是誘導低氧基因和修復細胞氧內環境的一核心調節因子。氧直接與氧感受器相互作用與線粒體呼吸無關,保持氧感受器處于失活狀態;氧減少時氧感受器激活一種信號,經蛋白磷酸化及/或氧化還原,導致HIF-1/β表達升高,復氧后減少。含血紅素的蛋白質參與氧的感受和信號發送。缺氧時或某些氧化應激都

    研究揭示肝臟發育關鍵因子

      記者日前從西南大學獲悉,該校生命科學學院羅凌飛團隊證實,EpCAM(上皮細胞黏附分子)作為一種內胚層特異性的Wnt去阻抑子,決定了肝臟發育的組織細胞特異性,促使了肝臟發育。相關成果被生物醫學頂級雜志《發育細胞》(Developmental Cells)作為每期亮點刊登。   據介紹,內胚層

    癌細胞復制過程的關鍵因子

      所有的癌癥都有“無限復制的潛力”。最近,科學家鑒定了某些侵襲性癌細胞復制過程中的一個新“參與因子”。 這些發現有望使我們確定新的癌癥靶點,并最終帶來新的癌癥療法。相關研究結果發表在《Cell Reports》。  端粒是一段重復的DNA序列,覆蓋在每個人的染色體末端,作為一道屏障保護著基因組。每

    玉米容重的幾個關鍵影響因子

      玉米容重是玉米品質的重要方面,國內玉米的品質一直存在著重產量、輕質量的問題,近些年來,開始逐漸重視玉米的容重,并進行了相應的研究工作,并且取得了一定的成果。同時為優質品種選育和應用提供幫助。玉米容重的影響因子有好幾方面,下面我們就重點討論下。其中容重通過容重測定儀來測定。  研究結果顯示,脫粒時

    吉林大學最新綜述:癌細胞中關鍵的細胞遷移

      腫瘤血管是腫瘤賴以生長和轉移的基礎, 理解腫瘤血管生成對癌癥的診斷和治療具有重要意義。近期來自吉林大學的研究人員詳細闡述了血管內皮細胞遷移的影響因子、相關通路及它們之間的相互作用, 有望為腫瘤抗血管生成治療開拓新的思路。   細胞遷移是一個多步驟的動態過程, 包括前緣的突起、黏著斑(f

    Science發現腸道免疫耐受關鍵因子

      來自西奈山Icahn 醫學院的一個研究人員小組在一項小鼠研究中證實,GM-CSF蛋白在維持腸道免疫耐受中起至關重要的作用,該蛋白發生缺陷會增加炎性腸病(IBD)的易感性。炎性腸病是一種因對細菌和食物抗原產生異常失調的免疫反應,導致的以慢性腸道炎癥為特征的嚴重疾病。在發表于3月13日《科學》(

    Nature:研究發現調控血管形成的關鍵因子

      血管生成是在原有血管網基礎上,通過內皮細胞芽出而形成新生血管的復雜過程,這一復雜構成涉及幾個分子信號通路。   近日,RIKEN BioResource中心Yoichi Gondo與一隊來自加拿大的研究人員合作,發現了一種新的調節血管生成的分子,并確定其調控機制。   研究小組發現Gum

    Nature:T細胞功能調控的關鍵轉錄因子

      T細胞是適應性免疫系統的主要組成部分, 它們在病菌感染中被功能活化, 參與宿主防御, 但是遇到自身抗原或者在慢性感染和腫瘤微環境中, 它們會發生命運改變, 進入功能失能命運, 但是調控T細胞功能失能的分子機制會不清楚。  來自清華大學醫學院,陸軍軍醫大學全軍臨床病理學研究所的研究人員發表了題為“

    綜述:2016-GCMS新品關鍵詞:便攜化、領域化、國產化

      分析測試百科網訊 2016年是氣質新品的大年,眾多氣質聯用儀(GCMS)廠家紛紛推出各自的新品。相對于2015年賽默飛Orbitrap與GC的結合給儀器界朋友帶來驚喜,今年珀金埃爾默發布了收購TorionTechnologies后的第一款便攜式氣質聯用儀Torion T-9;安捷倫的新產品更注重

    研究測定血栓形成關鍵因子三維結構

      記者日前從中科院上海藥物所獲悉,該所科學家在嘌呤能受體P2Y1R結構生物學領域再次取得突破性進展,首次測定了該受體蛋白的高分辨率三維結構,并揭示了P2Y1R抑制劑分子的作用機理,為研究治療血栓性疾病新藥提供了重要依據,同時將開啟G蛋白偶聯受體(GPCR)藥物研發的新方向。相關成果以長文形式在線

    PLoS-ONE:鑒別出促進傷口愈合的關鍵因子

      近日,一項刊登在國際雜志PLoS ONE上的研究報告中,來自范德堡大學的科學家們通過研究發現,p53家族的轉錄因子(p63和p73)在角化細胞(一種皮膚細胞)功能上扮演著關鍵角色。  這項研究中,研究人員利用小鼠皮膚作用模型系統進行研究后發現,p73是皮膚創傷及時愈合所需要的,在正常組織中,p7

    大腦和心臟起搏器的關鍵調控因子

    ? 目前,生物學家發現,T型鈣通道的一個胞外域turret區,可改變心臟和腦細胞的電化學信號。了解這些區域如何發揮作用,將有助于研究人員最終開發出治療癲癇、心血管疾病和癌癥的一類新藥。??? 這項研究來自于滑鐵盧大學,發表在2014年4月25日的《Journal of Biological Chem

    Cell子刊:關鍵因子表達機制受挑戰

      在胚胎干細胞的自我更新中,轉錄因子Nanog具有關鍵性的作用,這一因子也一直是近年來研究的熱點。現在,Whitehead研究所的科學家們發現,絕大多數胚胎干細胞同時表達Nanog的兩個等位基因,其表達動態與其它多能性因子類似,這一發現挑戰了之前盛行的理論。文章發表在本周的Cell Stem

    Nature-Neuroscience:帕金森病的關鍵致病因子

      在研究大腦發育的分子生物學時,一個由Ludwig Stockholm所長Thomas Perlmann領導的團隊發現,發育機制的損壞是如何改變帕金森疾病中最受影響的神經細胞的。他們也解釋了,多大的損壞可以在這些神經內源的,管家的過程中,引起致死性的功能障礙。他們的研究結果發表在了最近一期的Nat

    研究揭示蛋白β羥基丁酰化修飾關鍵調控因子

      近日,中國科學院上海藥物研究所研究員黃河課題組與美國芝加哥大學教授趙英明團隊合作,通過全面分析哺乳動物細胞中的Kbhb底物,系統揭示了新型蛋白動態修飾β-羥基丁酰化(Kbhb)的關鍵調控因子。相關研究成果于2月25日在線發表在Science Advance上。  細胞代謝為生命過程提供能量,同時

    肺癌細胞中異常剪接的關鍵調控因子

      Pre-mRNA可變剪接是一種增加基因組多樣性和調控基因表達的重要機制。在腫瘤的發生發展過程中,許多剪接事件發生異常變化。然而,我們并不清楚這些異常剪接事件是如何產生的,異常剪接產物對腫瘤細胞的生物學功能產生什么影響。肺癌是最常見的惡性腫瘤之一,在全球范圍是癌癥相關致死的頭號殺手。由于缺乏有效的

    韓家淮教授最新JBC:細胞壞死關鍵因子

      來自廈門大學生科院,浙江大學生科院等處的研究人員在之前的基礎上,進一步揭示了細胞壞死關鍵因子:蛋白激酶RIP3的作用機制——RIP3-MLKL之間的相互作用在necrosomes形成過程中扮演了關鍵角色,這一點在人類和小鼠中均得到了證實。相關成果公布在JBC雜志上。   文章的通訊作者是廈門大

    JCI:siRNA篩選發現促乳腺癌轉移關鍵因子

      近日,著名國際期刊JCI在線發表了荷蘭萊頓大學研究人員的一項最新研究成果,他們利用小干擾RNA對H1299細胞內與細胞遷移有關的基因進行了篩選,發現了一些與腫瘤細胞遷移速度和持續性有關的基因,并發現了與乳腺癌病人腫瘤轉移密切相關的SRPK1基因或可成為乳腺癌藥物治療的潛在靶點,因此具有重要意義

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    蘇州大學Cancer-Res揭示癌細胞生存關鍵因子

      來自蘇州大學的研究人員在新研究中證實,TP53誘導的糖酵解和凋亡調節因子(TIGAR)通過調控凋亡和自噬對癌細胞生存發揮了雙重作用。相關論文發表在9月15日的《癌癥研究》(Cancer research)雜志上。  蘇州大學的秦正紅(Zheng-Hong Qin)教授以及吳浩榮(Hao-Rong

    華人學者PNAS:確定骨骼發育的關鍵調節因子

      最近,美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員發現,一個關鍵蛋白質的缺失,可導致骨骼發育缺陷,包括骨密度減少、手指和腳趾的縮短——稱為短指癥(brachydactyly)。他們在小鼠中敲除了Speckle-type POZ蛋白(Spop),并描述了對骨發育的影響。這項研究結果于12月5日發表在美國國家科

    新華社:抓住人才這個科技創新的關鍵因子

       2020年進入創新型國家行列,2030年進入創新型國家前列,2050年成為世界科技強國……為如期實現科技強國“三步走”的第一步,國務院印發了《“十三五”國家科技創新規劃》。  目前,我國經濟總量躍居世界第二,整體科技實力大大增強,面向國家戰略需求和世界科技前沿,取得一大批令人矚目的重大創新成果

    單細胞測序發現帕金森病的關鍵調節因子

      帕金森病(PD)是一種常見的神經系統變性疾病,其臨床癥狀主要表現為僵化和震顫。目前,全球大約有600萬人患有帕金森病。盡管大多數患者為散發病例,但少數患者是由于GBA基因中的變異,特別是N370S突變。  近日,牛津大學的研究人員利用患者和對照的誘導多能干細胞(iPSC)生成了多巴胺神經元,其丟

    廈大韓家淮教授PLoS發現病毒復制關鍵因子

      來自廈門大學生命科學學院,細胞應激生物學國家重點實驗室等處的研究人員發表了題為“pelo Is Required for High Efficiency Viral Replication ”的文章,通過遺傳篩選,發現pelo基因的缺失能令果蠅對果蠅C病毒的感染產生更強抵抗性,從而證實了

    Cancer-Discovery:科學家發現痣癌變的關鍵因子

      每個人身上都會有痣,它由皮膚中的黑色素細胞或者黑色素細胞分泌的黑色素積聚而成。痣是良性腫瘤。前人研究表明,BRAF基因突變會導致黑色素細胞擴增。但是痣形成后,這種細胞積累終止的機理尚未探究清楚。  近期,賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的研究人員鑒定出一個重要的遺傳因子p15,有著調控痣細胞保持良性

    EMBO-Reports:果蠅揭示腸癌中關鍵性轉錄因子

      近日,西班牙研究人員弄清楚了一種稱為Mirror的轉錄因子是如何調節果蠅腸道中腫瘤樣生長的。相關研究結果發表在EMBO Reports雜志上。  每年在全球范圍內,大腸癌導致超過五十萬人死亡。該疾病起源于胃腸道的上皮細胞,主要是由于腸道細胞中的分子信號活動異常導致的。  研究人員已經能夠利用果蠅

    最新研究揭示蛋白β羥基丁酰化修飾關鍵調控因子

      近日,中國科學院上海藥物研究所研究員黃河課題組與美國芝加哥大學教授趙英明團隊合作,通過全面分析哺乳動物細胞中的Kbhb底物,系統揭示了新型蛋白動態修飾β-羥基丁酰化(Kbhb)的關鍵調控因子。相關研究成果在線發表在Science Advance上。  細胞代謝為生命過程提供能量,同時代謝物可通過

    Nature-|-介導X染色體失活關鍵調控因子

      X染色體失活(X-chromosome inactivation)現象指的是在雌性哺乳動物中有一條X染色體被隨機沉默,是在1961年由Mary Lyon發現的【1】,因此該現象又被稱為里昂化(Lyonization)。X染色體失活現象發現到現在約60年的時間里,關于該現象的研究已有數千篇,但其中

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