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首次揭示噬菌体利用细胞核样区室保护自身基因组免受CRISPR核酸酶切割

2019年12月23日讯/生物谷BIOON/---细菌和感染它们的病毒正在进行一场与生命本身一样古老的分子军备竞赛。进化为细菌配备了一系列可靶向并破坏病毒DNA的免疫酶,包括CRISPR-Cas系统。但是,杀死细菌的病毒(也称为噬菌体)已设计出了它们自己的工具来帮助它们战胜这些最强大的细菌防御。如今,在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校和加州大学圣地

2019-12-22

并非所有抗精神病药物都会增加机体糖尿病风险 有些药物可能有保护作用

2019年12月20日 讯 /生物谷BIOON/ --全世界每年会有数百万人服用抗精神病药物,虽然这些药物对治疗精神分裂症有效,但其会带来显著的副作用,引发体重增加、糖尿病并升高机体胆固醇的水平,而这些因素都是心血管疾病的风险因素,心血管疾病则是精神分裂症的最大杀手。然而,最新研究发现,并不是所有的抗精神病药物都会引起与糖尿病和心血管疾病相关相同程度的副作用

2019-12-19

EJPC:刷牙有助于保护心脏?

根据今天发表在《European Journal of Preventive Cardiology》杂志上的一项研究,经常刷牙与降低房颤和心力衰竭的风险有关。

2019-12-04

中国科学家发现保护线粒体新化合物用于神经退行性疾病的治疗

  豆状结构的线粒体是三磷酸腺苷(ATP)的来源,而ATP是生物体内一切生命活动所需能量的直接来源。当线粒体受损时,神经系统疾病就会迅速恶化,导致了不可逆的神经损伤,如中风和帕金森症。鉴于线粒体损伤在几种常见和毁灭性神经退行性疾病中的作用,研发保护线粒体的药物至关重要。近日,北京生命科学研究所相关团队在国际学术期刊PNAS上在线发表了题为

2019-12-11

Science子刊:揭示HIV感染阻止高亲和力保护性抗体产生之谜

2019年12月5日讯/生物谷BIOON/---尽管存在丰富的持久性的抗原,但是诸如HIV感染之类的慢性感染通常不会诱导保护性抗体反应。科学家们先前已报道来自HIV慢性感染患者的记忆B细胞表达转录因子T-bet。几乎所有慢性人类感染都与记忆B细胞(memory B cell)区室的改变有关,包括CD19高表达、T-bet高表达的记忆B细胞在患上慢性病毒血症的

2019-12-05

首次揭示端粒t环保护染色体机制

2019年11月19日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自英国弗朗西斯克里克研究所等研究机构的研究人员发现位于端粒末端的环状结构(loop)起着至关重要的保护作用,可阻止染色体发生不可挽回的损伤。他们揭示了这种称为t环(t-loop)的环状结构的缠绕和解开如何阻止染色体的末端被识别为存在DNA损伤,而且还揭示了这一过程是如何受到调控的。相关研究结果于2019年11月13日在线发表在N

2019-11-19

至少部分HPV默默地保护我们免受癌症

2019年11月16日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国麻省总医院、哈佛医学院和路易斯维尔大学的研究人员发现尽管病毒作为潜在的癌症制造者一直受到人们的诟病,但是至少有一类病毒---所谓的“低风险”人乳头瘤病毒(HPV)---在不知情的情况下保护我们免受皮肤癌。相关研究结果近期发表在Nature期刊上,论文标题为“Immunity to commensal papillomavi

2019-11-16

JCI:新型猴子疫苗可保护个体免受非洲地区四种病毒感染

2019年11月10日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,由美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)资助的科学家开发了一种研究疫苗,可以保护食蟹猕猴免受非洲地区特有的四种出血热病毒的侵害。 得克萨斯大学加尔维斯顿分校和纽约Profectus BioSciences公司正在开发和测试这种名为“VesiculoVax”的候选四价疫苗,并得到了美国国立

2019-11-10

Mol Cell:细胞如何保护自身免于线粒体缺陷?

2019年11月4日 讯 /生物谷BIOON/ --细胞需要线粒体来利用食物中储存的能量,线粒体维持功能所需要的大部分蛋白质都是在细胞核中被编码的,并且当这些蛋白质在胞质中被合成后运输到线粒体中,而特殊的信号序列能促进蛋白质进入到线粒体中,一旦蛋白质抵达线粒体,信号序列就会被移除,目前研究人员并不清楚移除信号序列的重要性,同时他们也不清楚为何该环节出现错误会引发一系列疾病,比如心脏或大脑疾病等。图

2019-11-04

Nat Genet:科学家成功解析保护机体抵御2型糖尿病的关键基因功能

2019年11月9日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自芬兰赫尔辛基大学等机构的科学家们通过研究揭示了一种遗传突变保护机体抵御2型糖尿病的特殊生物学机制;研究者发现,制造锌转运蛋白的基因发生改变会通过增强胰腺分泌胰岛素的方式来降低个体患2型糖尿病的风险。图片来源:CC0 Public Domain目前2型糖尿病在全球影响着近乎4

2019-11-09