Cell丨解明岐/邵佳伟/王慧/朱凌云联合研究团队设计生物三态门基因表达调控系统让细胞进行智能计算
研究提出TriLoS设计理念,以“三态门”为基本逻辑单元,成功升级了生物计算的“编辑语言”,使设计哺乳动物细胞计算的 “基因软件”能够真正意义上在单细胞水平实现模块化、逻辑最简化和工程化编写细胞复杂逻辑计算电路;此外将“生物计算机”的概念应用于复杂代谢性疾病的治疗,使细胞可以根据疾病不同状态及时启动不同的定制化治疗程序。 这项工作对现代智能生物计算的发展及其在精准医疗领域的应用具有重要意义。 将电路“三态门”搬进人体细胞 组装人工逻辑计算基因网络 突破细胞计算极限。
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Cell子刊 | 颠覆认知!发现新型产热脂肪细胞,或成减肥新希望!
长期以来,科学家们认为棕色和米色脂肪细胞主要通过 解偶联蛋白1 (UCP1) 介导的产热机制来调节能量平衡。 然而,近年来的研究表明,可能 存在UCP1独立的,依赖ATP无效循环产热机制 。 这一发现尤其引起了研究者们的兴趣,因为人类的UCP1表达水平普遍较低且个体间差异显著。
Being科学
世界首款碱基编辑NK细胞产品临床试验申请获CDE受理
2 024年7月29日,由上海贝斯昂科生物科技有限公司(以下简称“贝斯生物”)自主研发的碱基编辑通用型NK细胞产品-- NK510细胞注射液 正式获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理(受理号:CXSL2400492),用于晚期实体肿瘤的临床治疗。 NK510细胞注射液 是由贝斯生物自主研发的 通用型“现货” NK细胞产品。 在产品研发过程中,NK510采用了拥有 自主知识产权 并 且在 全球范围内可自由实施(FTO) 的零脱靶碱基编辑器 AccuBase ® ,对NK细胞中关键基因进行了精确修改,编辑效率 超过90% 。
细胞与基因治疗领域
CD8+T细胞的空间定位
癌症中的CD8+T细胞。 CD8 + T细胞具有识别和消除癌细胞的能力。 然而,免疫抑制肿瘤微环境中的慢性抗原刺激导致功能失调或“耗竭”表型的发展,不能有效介导肿瘤消除。
bioSeedin柏思荟
【无细胞表达体系】表达临床级过敏原系列产品
论文介绍了一种无细胞蛋白质合成(CFPS)方法,用于生产具有临床相关性的过敏原系列产品。 这些过敏原在临床诊断(如皮肤测试)和治疗(如免疫疗法)中被使用。 通过CFPS方法生产的过敏原可以被特异性免疫球蛋白E(IgE)识别,并且能够激活人类细胞,如外周血嗜碱细胞和CD34+前体细胞衍生的肥大细胞,以IgE依赖性方式。
医药速览
重组治疗性蛋白在CHO细胞中的降解及其克服策略
摘要: 哺乳动物细胞系常被用作生产重组治疗性蛋白(RTPs)的首选宿主细胞,因为它们具有与人类细胞产生的蛋白质相似的翻译后修饰。 在RTPs开发过程中出现的一个问题是它们的降解,这是由多种因素引起的,会降低RTPs的质量。 RTP降解尤其令人关注,因为它们可能导致生物学功能降低(抗体依赖性细胞毒性和补体依赖性细胞毒性),并产生潜在的免疫原性物种。
抗体圈
Nat Chem Biol | 叶存奇课题组发现磷脂合成调节核苷酸代谢和细胞还原能力
早在1956年,著名生物化学学家Eugene P. Kennedy与他的同事Samuel B. Weiss发现了磷脂合成过程需要 胞嘧啶核苷三磷酸 ( CTP ) 提供能量 【1】 。 2024年7月26日,浙江大学生命科学研究院 叶存奇 课题组在 Nature Chemical Biology 在线发表了题为 Phospholipid biosynthesis modulates nucleotide metabolism and reductive capacity 的研究论文, 详细阐明了CTP在磷脂合成过程中发挥的重要代谢调节作用。 根据CTP对磷脂前体代谢物的选择,细胞具备两种策略来添加磷脂头部基团。
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Nature新方法 | 利用跨尺度拓扑学方法在亚细胞空间转录组学中对细胞进行分类
空间转录组学技术可以测量组织内部数百万个位置上的基因表达情况,为研究细胞组成和功能提供了强大的工具。 这些技术分为两类,第一类是基于图像的技术:例如 Slide-seq和 Visium,可以提供高分辨率图像和基因表达信息,但受限于成像质量和组织异质性。 然而,这两类技术都存在一定的局限性,基于图像的技术通常需要先进行细胞分割,然后进行细胞类型聚类,但分割质量会影响结果,且难以检测稀疏分布的细胞。
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Stereo-seq Nature新作~多尺度拓扑学在亚细胞空间转录组学中用于细胞分类
近日,牛津大学人类遗传学中心Katherine R. Bull及数学系Heather A. Harrington团队,联合华大生命科学研究院等科研机构,在 Nature 发表了题为“Multiscale topology classifies cells in subcellular spatial transcriptomics”的研究。 该研究通过多尺度拓扑分析技术,在亚细胞空间转录组学领域实现了细胞类型的精准分类,为细胞生物学和转录组学研究带来了革命性的进展。 主要研究团队:牛津大学、华大生命科学研究院等。
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