Cell新突破:CRISPR+免疫细胞=让细胞寿命更长,更有效地对抗癌症
格莱斯顿研究所和加州大学旧金山分校的科学家们已经开发出一种技术,可以让他们快速地将数千种不同的基因编辑组合“拼凑”在一起,在免疫细胞中进行测试。
在《自然》杂志上发表的一项新研究中,杜克大学的研究人员揭示了一类细菌蛋白质,它们折叠成稻草状,并将自己插入植物细胞膜中,从而使叶子内部被水浸透。研究人员还发现了一种可能的方法来阻断水通道蛋白并防止感染。
冰岛deCODE genetics公司的科学家近日发现,基因组中的变异相互作用,并与环境相互作用,从而影响心血管疾病的风险。
新的研究发现,免疫系统在改变行为方面起着至关重要的作用,通过抗体与大脑的交流,利用免疫识别来促进防御毒素的行为。在一项对小鼠的研究中,当IgE抗体(负责触发肥大细胞,向大脑传达厌恶行为)被阻断时,致敏的小鼠不再躲避过敏原,这说明免疫系统在帮助动物避开环境危害方面的作用。
根据加州大学旧金山分校和加州大学伯克利分校的研究人员的新发现,营养不良对婴儿的影响比想象的要早得多,孕妇和她们的新生儿需要更多的营养支持来预防疾病、认知障碍和死亡。
艾滋病毒抗逆转录病毒疗法被认为是一种治疗方法,而不是治愈方法,因为患者通常携带有感染艾滋病毒的细胞库,如果治疗停止,这些细胞可能会重新出现。这些储存库一直被认为处于休眠状态,但两个独立的研究小组在9月13日的《细胞宿主与微生物》杂志上报告说,这些细胞的一个子集会自发地产生HIV RNA和蛋白质,这些RNA和蛋白质可能会影响患者的HIV特异性免疫反应。
人类大脑是否存在最终导致自闭症的致命弱点?有了一个革命性的新系统,结合了脑类器官技术和复杂的遗传学,研究人员现在可以在人类脑类器官的单细胞水平上全面测试并行的多种突变的影响。这项技术由奥地利科学院分子生物技术研究所(IMBA)的Knoblich小组和苏黎世联邦理工学院的Treutlein小组的研究人员开发,可以识别自闭症谱系障碍背后的脆弱细胞类型和基因调控网络。这种创新的方法对挑战人类大脑的最复杂的疾病之一提供了无与伦比的见解,给自闭症临床研究带来了急需的希望。研究结果发表在9月13日的《自然》杂志上。
一项新的研究发现了一种调节线虫生殖健康的线粒体酶,这一新的发现可以帮助科学家更好地理解人类生殖衰老。
来自德国癌症研究中心(DKFZ)的科学家们在癌细胞表面发现了一种新的、令人惊讶的膜蛋白功能:它支持并稳定了一种重要的“共刺激”因子,这种因子可以增强T细胞的激活,从而提高对肿瘤的免疫反应。这项研究是与荷兰癌症研究所的研究人员合作进行的。
瑞典卡罗林斯卡医学院的研究人员近日在《The Lancet Digital Health》(柳叶刀-数字健康)杂志上报告称,在人工智能(AI)的支持下,一名放射科医生在乳腺X线筛查中发现的乳腺癌病例比两名放射科医生合作发现的病例还要多。
科学家已经开发出一种纳米薄的超级菌材料,有望在未来整合到伤口敷料和植入物中,以阻止或治疗细菌感染。这项创新——已经经过了高级临床前试验——对多种耐药细菌细胞有效,包括通常被称为超级细菌的“金黄色葡萄球菌”。
新的研究发现了大脑中伽马振荡的个体差异,以前认为伽马振荡代表疼痛感知。这项研究发现,这些脑电波在个体内部是一致的,但在个体之间差异很大,这使得研究人员建议有必要重新审视过去的研究方法。
西部大学开发了一种开创性的方法,通过将功能磁共振成像(fMRI)与最先进的机器学习技术相结合,预测重症监护病房(ICU)患者将在严重脑损伤中存活下来。
脑毛细血管内血液流动的短暂中断,被称为“失速事件”,可能是各种神经系统疾病的征兆。在最近的一项研究中,来自美国的研究人员展示了如何使用贝塞尔光束双光子显微镜技术获得脑毛细血管的详细体积图像,以观察失速事件。结合半自动化的数据分析方法,这种创新的策略可以为更好地了解脑部疾病铺平道路。
2023年9月12日,一篇新的研究论文发表在《基因与癌症》杂志上,题为“BRD4长(BRD4- l)和短(BRD4- s)亚型表达增加促进高级别浆液性卵巢癌化疗耐药”。AG平台真人 真人AG 平台官网
生态学家已经证明,AG平台真人 真人AG 平台官网物种传播到其环境中的遗传物质不仅可以揭示该物种的存在,还可以揭示整个种群的广泛遗传信息——这些信息可以帮助科学家追踪新入侵种群的来源,并防止进一步入侵。
一项新的研究表明,在阿尔茨海默病的早期阶段,大脑免疫防御细胞星形胶质细胞的激活可以用脑部PET扫描仪早期追踪,并且与疾病后期血液中可以检测到的变化有关。这项研究现已发表在《Molecular Neurodegeneration》杂志上。
研究人员离让T细胞大军变得更强大又近了一步。在最近的一项研究中,研究人员发现,通过操纵参与清除肺部流感病毒的T细胞中的一个分子信号通路,可以提高产生的免疫记忆的强度和寿命。