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eLife:突破!科学家发现HIV免于被宿主免疫系统攻击的新型分子机制

2018年7月12日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自澳大利亚和美国的科学家们通过研究发现,HIV或能拦截宿主细胞中的一种小分子来保护自身免于被宿主免疫系统所破坏,相关研究或能帮助研究人员鉴别出新型抗病毒疗法靶点来开发新型策略抵御HIV的感染,同时研究人员也希望能够开发出一种新方法来测定新型药物对病毒衣壳的靶向作用效率。图片来源:UNSWHIV能

2018-07-11

eLife:深入解读“激活并杀死”手段如何有效消除HIV

2018年5月4日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自格莱斯顿研究所(Gladstone Institutes)的科学家们通过研究深入阐明了治疗HIV感染的“激活并杀死”(shock and kill)方法背后的特殊细胞学过程,这种方法或许能够挑战HIV疗法的有效性。图片来源:NIH据联合国艾滋病规划署(UNAIDS)数据显示,2016年全球有36

2018-05-03

eLife:科学家发现前列腺癌细胞的致命弱点

2018年5月1日讯 /生物谷BIOON /——来自伊利诺伊大学的研究人员描述了一种通过探索细胞快速代谢的通路选择性杀死前列腺癌细胞的新方法。图片来源:University of Illinois at Chicago失去抑癌基因PTEN在前列腺癌中是非常常见的,一旦缺失这个基因,癌症就很可能发生。失去PTEN的一个下游效应是导致一种叫做蛋白激酶(Akt)B的蛋白质激活增加。Akt在细胞中有多种功

2018-05-01

eLife:淋巴管内皮细胞或能有效促进黑色素瘤扩散

2018年5月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自芬兰赫尔辛基大学的科学家们通过研究发现,淋巴管内皮细胞(lymphatic endothelial cells,LEC)或会促进黑色素瘤扩散。图片来源:webmd.com尽管很多类型癌症患者的死亡率都在不断下降,然而有些癌症患者的死亡率正在趋于稳定而且还存在上升的趋势;而黑色素瘤就是其中一种,由

2018-05-01

eLife:不可思议!乳腺癌药物拉帕替尼或会加速癌细胞生长!

2018年5月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志eLife上的研究报告中,来自英国Francis Crick研究所等机构的研究人员通过研究发现,一种能缩小肿瘤的乳腺癌药物拉帕替尼(Lapatinib)有时在实验室或会促进癌细胞生长,通过阐明其中所涉及的分子机制,研究人员希望相关研究结果未来或能帮助他们开发出治疗乳腺癌的新型药物疗法。图片来源:Phospho Biomedi

2018-05-01

eLife:新型无创检测技术有望实现对尿路上皮癌的检测

2018年4月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志eLife上题为“Non-invasive detection of urothelial cancer through the analysis of driver gene mutations and aneuploidy”的研究报告中,来自美国霍华德休斯医学研究所等机构的研究人员通过研究开发了一种新型的检测手段—Uro

2018-04-07

eLife:科学家们找到治疗抑郁症的新方法

2018年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自TSRI的研究者们发现了治疗抑郁症的新靶点。该研究发现体内GPR158表达量较高的群体在受到慢性压力的干扰下患抑郁症的风险更高。研究者们称目前对于治疗抑郁症来说急需开发新的药物靶点,而目前的药物疗法需要一个月才能够出现治疗效果,而且并非对所有患者都有效。 "我们需要知道大脑中发生的具体情况,因此才能够开发出更有效的疗法",该研究

2018-03-04

eLife:为何癌基因不能通过重复性测试?

2018年2月28日/生物谷BIOON/---大约在10年前,几个实验室发现了一个被称作MELK的基因在许多癌细胞类型中过度表达或受到高度激活。这一发现已促使正在开展多项临床试验来测试抑制MELK的药物是否能够治疗患者所患的癌症。如今,在一项新的研究中,来自美国冷泉港实验室(CSHL)的研究人员报道MELK实际上并未参与癌症产生。相关研究结果于2018年2月8日在线发表在eLife期刊上,论文标题

2018-02-28

eLife:干细胞基因组揭示衰老的秘密

2018年2月16日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自HHMI的研究员Yukiko Yamashita等人发现果蝇的精元干细胞能够通过一种特殊的遗传策略在代际之间维持年轻的状态。一般来说果蝇基因组的的特定结构会随着年纪的增长而不断缩短,而对于一些生殖细胞来说,它们则能够修复基因组的这种缩短的趋势。相关结果发表在最近一期的《eLife》杂志上。在这项研究中,作者等人重点研究了核糖体DNA(r

2018-02-16

eLife:侏儒症患者为什么如此矮小?

2018年2月7日讯 /生物谷BIOON /——作为人体内完全分开的两个系统,你一定不会想到卵巢和骨组织有很多相似的地方。但是事实确实如此!康涅狄格大学(UConn)的健康专家认为它们的共同点也许还可以解释为什么像演员Peter Dinklage和David Rappaport这样的侏儒症患者如此矮小。图片来源:康涅狄格大学这种关系(骨组织中两个酶的联系)由UConn细胞生物学教授Laurinda

2018-02-07