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研究揭示甲羟戊酸途径在肠道干细胞恶性转化及YAP高活性肠癌中的作用

近期,Molecular Cell在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所研究员秦骏、研究员肖意传课题组与复旦大学附属肿瘤医院教授彭俊杰团队合作的研究论文——The ZMYND8-regulated mevalonate pathway endows YAP-high intestinal cancer with metabolic vulnerabilit

2021-05-09

英国印度联合开发简化的眼科手术,成本为原方法的10%

 英国谢菲尔德大学的组织工程师Sheila MacNeil教授和印度海得拉巴LV Prasad眼科研究所的眼科医生Virender Sangwan博士,共同开发了一种简化的干细胞治疗受损的角膜上皮细胞的方法,成本为原方法的10%,但疗效相同。相关结果发表在《英国眼科学杂志》上。该方法于2012年首次为印度患者开发,如今已成为该国的常规做法,并且对因

2021-05-06

生物谷推荐:4月必看的重磅级研究Top10

转眼间4月份已经接近尾声了,这个月又有哪些亮点研究值得我们深入学习一下呢?小编根据本月新闻的类型、热度和研究领域筛选出了本月的重磅级研究Top10,与大家一起学习。【1】Nat Biomed Eng:将癌症连根拔起!特殊双网凝胶或能将癌细胞重编程转换为癌症干细胞 有望开发新型抗癌疗法!doi:10.1038/s41551-021-00692-2癌症的复发常常

2021-04-30

2021年4月CRISPR/Cas最新研究进展

2021年4月30日讯/生物谷BIOON/---基因组编辑技术CRISPR/Cas9被《科学》杂志列为2013年年度十大科技进展之一,受到人们的高度重视。2020年10月,德国马克斯-普朗克病原学研究所的Emmanuelle Charpentier博士以及美国加州大学伯克利分校的Jennifer A. Doudna博士因在CRISPR-Cas9基因编辑方面做

2021-04-30

2021年4月Cell期刊不得不看的亮点研究

2021年4月30日讯/生物谷BIOON/---2021年4月份即将结束了,4月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。1.Cell:重大进展!实验性药物CA激活分子伴侣介导的自噬,有潜力治疗阿尔茨海默病doi:10.1016/j.cell.2021.03.048在一项新的研究中,来自美国阿尔伯特-爱因斯坦医学院的研究人员设

2021-04-30

基因魔剪!CRISPR/Cas9基因编辑造血干细胞疗法CTX001获欧盟优先药物资格(PRIME):治疗2种血红蛋白病!

CTX001将造血干细胞进行改造,使红血球产生高水平的胎儿血红蛋白(HbF),单次输注可快速持久提高血红蛋白水平!

2021-04-29

Sci Trans Med:啮齿动物羊水干细胞胞外囊泡可挽救胎儿肺发育不全

胎儿肺部发育不全是一类常见的先天性疾病,其特征是肺部生长缺陷和成熟度下降。患有肺发育不全的婴儿中最常见的缺陷是先天性疝气(CDH)。尽管近年来研究和临床实践取得了长足的进展,但婴儿的发病率和死亡率仍然很高,这与肺部发育不全的严重程度直接相关。迄今为止,还没有有效的方法可以促进胎儿肺的生长和成熟。

2021-04-25

Cell:重大进展!中美科学家成功在体外利用构建出人-猴嵌合胚胎

2021年4月20日讯/生物谷BIOON/---在一种物种的有机体内生长另一种物种的细胞的能力为科学家们提供了一个强大的用于研究和医学的工具。这种方法可以促进我们对人类早期发育、疾病发生和进展以及衰老的理解;为药物评估提供创新平台;并解决对可移植器官的关键需求。然而开发这样的工具一直是一个艰巨的挑战。在一项新的研究中,来自中国昆明理工大学和美国沙克生物学研究

2021-04-20

Sci Adv:膀胱细胞外基质诱导的2型免疫反应可增强角膜伤口愈合

角膜组织由于其无血管的性质,因而限制了其再生潜力,当受损时,角膜组织可能出现愈合不完全和疤痕形成的情况。在最近一项研究中,来自美国约翰霍普金斯大学医学院的Jennifer H. Elisseeff1团队通过应用了超细(ultrafine & micro)的猪膀胱基质(UBM)颗粒,由于探究其在促进角膜伤口愈合的2型免疫反应中的作用。相关结果发表在《Science Advance》杂志上。

2021-04-19

Nature子刊:我国科学家揭示干细胞衍生性外泌体修复缺血性肌肉损伤机制

2021年4月14日讯/生物谷BIOON/---下肢缺血是一种严重的临床症状,影响着全世界许多患者,目前尚无有效的治疗方法。缺血激活NLRP3炎性体,通过释放炎症性细胞因子IL-1β和IL-18触发组织损伤。然而,NLRP3炎性体激活的分子机制在很大程度上仍然未知。在一项新的研究中,来自中国苏州大学、广州医科大学、阜外医院、中山大学和吉林大学第二医院的研究人员

2021-04-14