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Immunity & Nat Immunol:滤泡T细胞分泌IL-4促进B细胞产生特异性抗体

B细胞是身体的抗体生长工厂,能够大量地产生抗体分子来选择性地靶向外部危险物。然而,这种过程也需要T细胞分泌一种被称作白细胞介素-4(interleukin-4, IL-4)的蛋白,其中IL-4促进一种被称作“类型转换(class switching)”的机制发挥作用,从而产生功能性的特定抗体亚型。然而,科学家们仍然不清楚是哪些T细胞产生IL-4信号。

2012-11-18

Nat Rev Immunol:CD4辅助1细胞可诱导肿瘤细胞衰老

CD4+ T辅助1(TH1)细胞与诱发肿瘤细胞生长停滞,而非根除的抗癌免疫反应有关。但肿瘤生长的机制仍然是未知的。 由于在胰岛细胞中表达了SV40大型T抗原,RIP-Tag2小鼠发育出胰腺肿瘤。之前利用这种小鼠模型发现,大型T抗原特定TH1细胞分泌的细胞因子干扰素-γ(IFNγ)和肿瘤坏死因子(TNF)减弱了胰腺肿瘤的生长,同时没有导致肿瘤细胞的死亡,这增加了这些小鼠的存活几率。

2013-03-24

Cancer Cell:线粒体代谢调节因子SIRT4防止肿瘤细胞DNA损伤

2013年4月5日 讯 /生物谷BIOON/ --在细胞的增长和分裂过程中,细胞需要被制衡以确保它们正常工作,同时适应他们周围不断变化的环境。研究人员研究了调节生理,热量限制和老年化的一组蛋白质,已发现其中一个蛋白质扮演重要角色。 SIRT4,七个去乙酰化酶(Sirtuin)蛋白质中的之一,在细胞能量来源线粒体中控制能量的使用。

2013-04-05

Cell Stem Cell:Oct4蛋白可助胚胎干细胞自我更新

英国科学家最新研究发现,维持胚胎干细胞多功能性的关键蛋白Oct4在其水平下降时会诱发胚胎干细胞进行自我更新,从而使干细胞数量保持在一个均衡状态。相关研究成果发表在《细胞—干细胞》杂志上。 作为维持胚胎干细胞多能性的关键蛋白,Oct4控制着胚胎形成早期的基因表达,在保证多功能干细胞数量方面扮演着至关重要的角色。过去科学家一直认为,一旦这种蛋白水平降低,就会使得新生干细胞的数量随之下降。

2013-05-11

Neural Regen Res:无CD4+ CD25 + FOXP3+调节性T细胞积累的免疫方法

中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年7月19期出版的一项关于“Immunotherapy of rat glioma without accumulation of CD4+CD25+FOXP3+ regulatory T cells”的研究显示,应用全胶质瘤细胞裂解物致敏树突状细胞,联合过继性T细胞建立了一种新的免疫方法。

2012-11-18

Science:细胞质膜磷酸肌醇4磷酸盐的新功能

6月21日,Science在线报道了人类对磷酸肌醇4磷酸盐(PI4P)在细胞质膜中重要作用的新认识。 磷脂酰环己六醇(4,5)- 二磷酸[PI(4,5)P2]是细胞质膜(PM)中一种含量很少的磷脂。但它却可行使许多细胞质膜(PM)的功能。而其合成的前体,磷酸肌醇4磷酸盐(PI4P),除了合成PI(4,5)P2以外,此前却没有被发现具有其他PM功能。

2012-11-18

4期:卫生部SFDA启动干细胞整顿工作

根据2011年12月16日发布的卫办科教函[2011]1177号《关于开展干细胞临床研究和应用自查自纠工作的通知》,卫生部和国家食品药品监督管理局决定联合开展为期一年的干细胞临床研究和应用规范整顿工作。

2012-04-10

Cell Stem Cell:基因Nanog、Oct 4和 Sox2协同调控人胚胎干细胞发育

Copyright ©版权Bioon.com所有,若未得到生物谷授权,请勿转载。 胚胎干细胞在怀孕之后很快就产生,并且能够变成体内任何一种细胞类型。除了自我更新产生新的干细胞之外,细胞随着发育不断进行而变成越来越特化。科学家想理解自我更新和分化过程以便治疗很多疾病,如帕金森疾病,脊髓损伤,心脏病和阿尔茨海默病(Alzheimer's disease)。

2012-11-18

:揭示酶PFKFB4在前列腺癌细胞存活中起关键作用

来自英国癌症研究协会的科学家发现如何阻断一种有助于将葡萄糖转换为能量的关键性酶,从而可能提供一种新方法来杀死前列腺癌细胞。相关研究结果于2012年3月22日发表在Cancer Discovery 期刊上。 对所有细胞来说,葡萄糖是一种重要的能量来源。癌细胞要比正常细胞更加快速地发生分裂,因此它们消耗更多的葡萄糖。但是这也会触发导致DNA损伤的自由基大量积累。

2012-11-18

Science:基因CHMP4C为细胞正确分裂保驾护航

蛋白CHMP4C定位在细胞脱落位点(绿色信号)。 来自英国伦敦大学国王学院(King’s College London)的研究人员发现基因CHMP4C给细胞提供一种“安全带(safety belt)”从而阻止它们在错误时间发生分裂而带来的遗传损害。相关研究结果于2012年3月15日发表在《科学》期刊上。 DNA损伤是癌症产生的一种常见原因。

2012-11-18