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Cell子刊:向阳飞团队首次构建脊髓三叉神经核团特异大脑类器官前沿研究尽管已经建立了各种脑区特异大脑类器官,但重现核团特异性特征的努力仍处于早期阶段 。 向阳飞 团队最近构建了具备核团特性的人类腹侧丘脑类器官,以模拟 人类丘脑网状核。 明国莉 团队则构建了 具有弓状核样特征的人类下丘脑类器官。医药速览2024-03-14向阳飞 脊髓三叉神经核团
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德联Talk | 寻因生物李宗文:技术创新驱动产业变革,市场需求引导产品开发专家观点站在生物学角度看,世界上没有两个完全相同的细胞,就像世界上没有两片完全相同的树叶。 “创立寻因生物,就是希望通过单细胞测序来寻找人类基因的生物密码。” 为了研究这些表达差异对生物体功能的影响,人类以基因测序为切入点,拉开了单细胞异质性研究的帷幕。德联资本2024-03-14寻因生物 德联 李宗文
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专家点评Science丨郑科/林明焰/郭雪江/谭跃球合作团队系统鉴定哺乳动物生精细胞RNA结合蛋白前沿研究特别是,RNA结合蛋白的非结构域元件 (不在已注释结构域中的短基序) 正在引起人们的兴趣和关注。 尽管已报道RNA结合蛋白的功能障碍可能造成各种疾病发生,但对其序列突变与特定疾病之间的关联缺乏全基因组水平的认识,其中包括男性不育 (一种全球性的主要生殖问题) 。 RNA结合蛋白,包括其ER基序变体,是男性不育遗传结构的重要组成部分。BioArt2024-03-14ER 男性不育 郭雪江
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Sci Transl Med封面丨丁楅森/曹中炜/杨力明/蒲强/陈路发现m6A修饰肺血管Angiocrine靶点再生纤维化肺前沿研究肺纤维化 (Pulmonary fibrosis) 是肺组织在慢性损伤中修复反应失调的结局,其特征是细胞外基质过度沉积和肺实质破坏,其中特发性肺纤维化 (IPF) 是最常见和普遍的肺纤维化类型 【1】 。 由于遗传易感性和各种环境风险因素引起肺泡上皮细胞损伤、成纤维细胞增殖、成纤维细胞向肌成纤维细胞转化和病理性的细胞外基质沉积,降低肺的顺应性,导致肺功能急剧下降、呼吸困难等器官功能障碍,最终发展成为呼吸衰竭而危及生命。 目前IPF的治疗尚无能够显著延长病人生存时间的药物。BioArt2024-03-14m6A修饰肺血管 m6A修
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Nat Hum Behav | 沈侠团队与SCALLOP联盟揭示神经相关蛋白质遗传图谱前沿研究近年来,精神健康问题日益受到全球关注,尤其是在新冠疫情之后,社会压力、隔离措施以及生活习惯的改变加剧了精神健康危机。 精神疾病不仅严重影响个人生活质量,更对公共卫生构成了重大挑战。 据世界卫生组织统计,2019年全球约有9.7亿人 (即每八人中就有一人) 患有精神疾病 【1】 。BioArt2024-03-14神经相关蛋白质遗传图谱 神经相关蛋白质遗传 沈侠
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Cell | 施旺细胞分泌PGE2促进感觉神经元的兴奋性前沿研究兴奋性是神经元的基本特性,也是其执行功能的关键,其调节失衡会导致多种神经系统疾病,如慢性疼痛、癫痫和精神疾病 【1-2】 。 背根神经节 ( DRG ) 是感觉传导的初级神经元,支配外周组织,将感觉传递到中枢神经系统 (CNS) 【3】 。 这些神经元在胚胎发育过程中会经历从非兴奋性到兴奋性的转变,并且与施旺细胞紧密相连。BioArt2024-03-14慢性疼痛 癫痫 施旺细胞分泌
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CNS「新星」:深度解析蛋白组学技术及其在热门研究领域的应用前沿研究2024年6月28日,Nature Cancer期刊上发表了一项肿瘤学领域的突破性研究。 该研究综合运用了蛋白组学、基因组学等技术,对138位患者的肿瘤组织样本及健康对照样本进行了全面分析。 研究中,通过对特定细胞表面蛋白的蛋白组学分析,研究人员特别关注了IRS1和FCRL2两个蛋白。BioArt2024-03-14cancer 蛋白组学技术
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助力开发更有效止疼药,北大团队带来全新突破前沿研究TRPV1最初是作为辣椒素(capsaicin)受体被发现的,因此也被称为辣椒素受体或香草素受体1,其发现者David Julius教授凭借在发现感知温度受体上的突出贡献,获得了2021年诺贝尔生理学或医学奖。 TRPV1可以被高温(>43 °C)低pH(学术经纬2024-03-14TRPV1 capsa 止疼药
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刚发Cell,又登Science!张锋团队连日重磅论文,两大领域迎来突破前沿研究在两项不同领域的研究中,张锋团队先后 解析了真核基因编辑系统Fanzor的结构、发现细菌用一种颠覆认知的基因编码方式抵抗噬菌体的机制。 这两篇论文讲了什么,对生命科学领域将带来怎样的影响? 真核生物的“CRISPR”——Fanzor蛋白结构。学术经纬2024-03-14张锋 Cell
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陈国强院士合作团队揭示PTEN驱动抗肿瘤免疫的新机制,可加强抗PD-1疗效前沿研究多项研究表明,PTEN的缺失或失活突变可促使肿瘤呈现免疫抑制的状态。 这项研究不仅确定了 PTEN作为细胞因子在免疫激活和肿瘤抑制中发挥作用 ,还证明了 在癌症免疫疗法中细胞外给予PTEN的治疗潜力 。 通过一系列实验,研究人员最终证实, 跨膜emp24结构域蛋白10(TMED10)是介导PTEN分泌到细胞外的分泌通道 ,并且在此过程中TMED10识别在物种间高度保守的PTEN蛋白的274位的色氨酸(W274)。学术经纬2024-03-14PTEN PD1 肿瘤免疫
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