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  • Cell 对话:我门该如何应用基因编辑? 日期:2017-04-01 14:54:19 点击:73 好评:0

    CRISPR 基因编辑无疑是本世纪以来最受瞩目的生物技术之一。CRISPR 可以用来做什么?如何来实现这一过程?这大概是人们目前对这项技术最关心的问题。3 月 28 日,在 Cell 网站 Crosstalk 专栏上的一篇文章中,Trends in Biotechnology 杂志的编辑 Matt Pavlovich 就 C...

  • Cell 子刊:为什么长寿基因功能多样化? 日期:2017-03-30 15:26:22 点击:151 好评:0

    人类对于“长寿”的向往溯源已久,包括端粒、长寿药等在内的研究一直在进行中。世界各地的科研工作者们试图通过多种手段延长寿命、减少疾病负担。其中,长寿基因 Sirtuin1(SIRT1)一直是该领域的研究热点。 长寿基因 SIRT1 SIRT1 是一种依赖于 NAD+ 的组蛋白去乙酰...

  • Cell:CRISPR“关闭开关”如何起作用 日期:2017-03-30 15:25:48 点击:125 好评:0

    对于许多细菌来说,一线防御病毒感染的是一个 RNA 引导的“免疫系统”——CRISPR-Cas。该系统识别病毒 DNA 并触发破坏作用。然而,病毒可以用“anti-CRISPR”蛋白质反击和禁用此系统,直到现在人们才知道这些 anti-CRISPR 蛋白是如何工作的。 由 Scripps 研究所的生...

  • Cell 子刊:鉴定人体微生物组功能的新方法 日期:2017-01-24 11:03:33 点击:208 好评:0

    越来越多的证据表明,生活在我们身体上和身体内的数以万亿计的微生物影响我们的健康。这些驻留的微生物共同形成我们的微生物组。 例如,较早的研究发现,生活在我们肠子里的细菌群落的物种组成的变化导致微生物组可以执行设定的代谢过程的不平衡。 这种不平衡与几种...

  • 上交吴方 Cancer Cell:肿瘤耐药激酶 AXL 的膜内剪切机制 日期:2017-01-18 10:47:14 点击:200 好评:0

    酪氨酸激酶 RTK(58 种,20 类受体型)是位于细胞膜上的信号转导开关,通过调控其活力已成功发展了多种靶向药物,如抗癌明星药物易瑞沙 Iressa(R)、特罗凯 Tarceva(R)、索坦 Sunitinib(R)、 赫赛汀 Herceptin(R) 和阿雷替尼 Alecensa(R) 等。 AXL(Anexelekto;Greek...

  • Cell Stem cell:科学家发现脑膜存在神经干细胞 日期:2017-01-18 10:43:23 点击:92 好评:0

    成年神经干细胞是否再生仍旧存在争议。尽管已经有很多的证据支持在海马齿状回、脑室下区、纹状体等区域存在神经再生,而且内源性的神经祖细胞在脑损伤时会迁移到损伤部位参与神经修复。神经祖细胞一直是研究热点,因为对于临床的诱惑太大,很多神经系统疾病都期待于...

  • Stem Cell Rep:抑制DNA修复蛋白或能帮助治疗恶性肿瘤 日期:2017-01-13 10:38:13 点击:135 好评:0

    图片摘自: www.medscape.com 近日,一项刊登在国际杂志 Stem Cell Reports 上的研究报告中,来自利兹大学的研究人员通过研究发现,靶向作用大脑中一种特殊的DNA修复蛋白或能对恶性脑瘤进行有效治疗,研究者表示,在实验室中抑制名为RAD51的蛋白质就能够帮助增加放疗...

  • Cell Rep:这么可怕!高糖饮食或让人寿命变短? 日期:2017-01-13 10:37:36 点击:120 好评:0

    图片来源:medicalxpress.com 近日,来自伦敦大学学院等机构的研究人员通过研究发现,有高糖饮食史的果蝇或许寿命较短,甚至改善果蝇饮食后结果依旧不变,这或许是因为不健康的饮食能够驱动果蝇基因表达的长期重编程效应,相关研究刊登于国际杂志 Cell Reports 上。...

  • Cell 子刊:高糖饮食引起基因重编程 让果蝇短寿 日期:2017-01-12 11:34:17 点击:92 好评:0

    根据伦敦大学学院(UCL)领导的一个研究团队,拥有高糖饮食史的果蝇,即使在改善饮食后,它们的寿命也更短。这是因为不健康的饮食习惯,驱动基因表达的长期重编程。 这项研究结果发表在 1 月 10 日的《Cell Reports》,发现一个基因——FOXO 的作用,在生命早期摄取...

  • Cell Stem Cell:操纵PTEN基因培养出具有表面褶皱的大脑类器官 日期:2017-01-03 11:38:40 点击:69 好评:0

    人类大脑如此独特的一个方面在于大脑皮层的尺寸和结构。但是,是什么促进人类大脑皮层---可能是我们具有独特的智力能力的基础---生长? 在一项新的研究中,来自美国怀特海德研究所的研究人员对一种似乎调节着人类大脑皮层生长、结构和组装的特定基因通路获得新的认识...

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