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PNAS:揭秘免疫细胞被招募并重编程驱动肿瘤发生的分子机制

2021年3月8日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究报告中,来自瑞典卡罗琳学院等机构的科学家们通过研究揭示了免疫细胞—巨噬细胞如何被招募到乳腺癌肿瘤中,并被重编程用来支持和驱动肿瘤的生长;研究者表示,低水平的肿瘤抑制蛋白TAp73或会导

2021-03-09

利用深度学习技术驱动的三维全息照相显微镜追踪和分析CAR-T细胞的免疫突触

2021年3月16日讯/生物谷BIOON/---实时跟踪和分析嵌合抗原受体(CAR)T细胞(CAR-T)靶向癌细胞的动态变化,可以为癌症免疫疗法的开发开辟新的途径。然而,通过传统的显微镜方法进行成像可能会导致细胞损伤,而且对细胞与细胞之间的相互作用进行评估是非常困难和耗费人力的。然而,当将深度学习和三维全息显微镜应用于这项任务时,这不仅避免了这些困难,而且发

2021-03-16

研究发现深海微生物新物种并揭示其元素循环驱动机制

  生物地球化学循环是地球系统科学的核心研究方向之一,对碳、氮、磷、硫及重金属等元素在地球圈层中的循环过程进行描述、示踪和预测是生物地球化学循环研究的重要内容。在地球各种生命形式中,微生物因其类型多样、分布广泛、物质代谢方式丰富,在元素生物地球化学循环中发挥着关键的驱动作用。深海微生物具有丰富的遗传与代谢多样性,但由于采样和培养条件的限制

2021-03-04

Science:HSP70伴侣蛋白驱动未结合RNA的TDP-43发生相分离形成不均小体

2021年2月10日讯/生物谷BIOON/---RNA结合蛋白TDP-43的聚集是包括肌萎缩侧索硬化症(ALS)和额颞叶痴呆(FTD)在内的几种与年龄相关的神经退行性疾病所共有的病理特征。主要存在于细胞核的TDP-43通常会发生液-液相分离(liquid-liquid phase separation, LLPS),即均相溶液分成两部分,类似于醋中的油滴。细

2021-02-10

科学家揭示诱发机体大脑衰老的免疫驱动子!

2021年1月29日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Nature上题为“Restoring metabolism of myeloid cells reverses cognitive decline in ageing”的研究报告中,来自斯坦福大学医学中心等机构的科学家们通过研究揭示了诱发大脑衰老的免疫驱动子。假设斯莫基熊(美国森林

2021-01-28

红杉中国与因美纳在华共推基因组学孵化器 —— 双方共同宣布红杉中国智能医疗基因组学孵化器(因美纳技术驱动)成立

2021年2月1日,领先的投资机构红杉资本中国基金和基因测序和芯片解决方案的全球领导者因美纳(NASDAQ:ILMN)共同宣布,将启动红杉中国智能医疗基因组学孵化器(因美纳技术驱动),以进一步推动中国基因领域创新产业生态的发展。这一创新平台将致力于扶持生命科学初创企业,推动其在基因技术创新应用领域的突破和发展。 该孵化器是红杉中国继近期在上海成立的

2021-02-01

基于CRISPR/Cas9的单细胞谱系追踪,揭示癌症异种移植物转移的速率、途径和驱动因子

2021年1月25日讯/生物谷BIOON/---当癌症局限于身体的一个部位时,医生通常可以通过手术或其他疗法进行治疗。然而,大部分与癌症有关的死亡,是由于它的转移倾向,发送自己的种子,可能在全身生根。转移的确切时刻转瞬即逝,迷失在肿瘤中发生的数百万次分裂中。美国怀特黑德研究所成员Jonathan Weissman说,“这些事件通常是不可能实时监测的。”如今,

2021-01-25

研究揭示噪声驱动的细胞不同状态间跳转的动力学机理

  细胞生活在不断变化的复杂环境中。通过信号转导通路,细胞传递外部信号和刺激到细胞内部的调控网络,产生反应和应激。对于噪声在信号转导过程中的作用和对细胞状态的影响,人们还缺乏直接的实验证据和定量的研究。为了研究噪声在细胞信号转导通路中的作用,北京大学物理学院、前沿交叉学科研究院定量生物学中心李方廷、欧阳颀团队和数学科学学院李铁军课题组以及

2021-01-13

辉瑞Xalkori美国获批:首个治疗ALK阳性间变性大细胞淋巴瘤(ALCL)年轻患者的生物标志物驱动疗法!

Xalkori具有显著的抗肿瘤活性,客观缓解率(ORR)高达88%。

2021-01-16

Nat Cancer:揭秘卵巢癌驱动子与癌细胞代谢之间的关联 有望帮助开发新型靶向性抗癌疗法

2021年1月13日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Nature Cancer上的研究报告中,来自威斯达研究所等机构的科学家们通过研究发现,促进卵巢癌中ARID1A基因失活的突变或会增加谷氨酰胺氨基酸的利用,从而使得癌细胞更加依赖于谷氨酰胺的代谢。研究者表示,对谷氨酰胺代谢进行药理学的抑制或有望作为一种有效的治疗性策略来治疗ARID1

2021-01-13