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ASD:发现野外首例没有细胞的神经元

仙女蜂(Megaphragma mymaripenne)确实微小,如此之微小,人们很难用肉眼看到它们。当跟阿米巴变形虫和草履虫一起放在载玻片上,它是当中最小的有机体。正因为此,俄罗斯莫斯科国立大学的一个研究小组开始着手研究如此微小的昆虫种神经系统将如何运转。就像该小组在发表在Science Direct旗下杂志上的论文描述的那样,仙女峰,昆虫界第三小的生物,拥有大量没有细胞核的神经元。

2012-11-18

J Neurosci:干预杏仁多巴胺 改善成瘾药戒断症状

11月30日,国际权威学术期刊《神经科学杂志》上刊登了复旦大学医学神经生物学国家重点实验室主任郑平教授带领研究生经过3年多的研究成果(Chronic Morphine Treatment Switches the Effect of Dopamine on Excitatory Synaptic Transmission from Inhibition to Excitation in Pyram

2012-11-18

Mol Cell Endocrinol:吲哚3醇抗乳腺癌细胞增殖机制

早期研究十字花科类蔬菜提取物吲哚3 原醇(I3C)能抑制人雌激素依赖型乳腺癌细胞的增殖,诱导雌激素受体α(ERα)蛋白的降解。 近日,一项最新研究运用人乳腺癌MCF-7细胞开展相关研究,发现I3C可降低胰岛素样生长因子受体1(IGF1R)和胰岛素受体底物1(IRS1)的表达,抑制IGF1的下游信号转导效应。

2012-11-18

康宁最新推出具备材耐损性的第三代Gorilla®玻璃

纽约州康宁 -康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)近日在本周举办的拉斯维加斯国际消费电子展 (CES) 上推出第三代康宁Gorilla?玻璃。这种耐损保护玻璃已经被广泛用于消费电子产品,而此次推出的最新版本采用了全新的玻璃成分,其耐用性在玻璃原子结构层面得到了进一步加强。

2013-01-10

PNAS:研究解析新型周转录沉默机制

来自美国麻省大学医学院,英国牛津大学等处的研究人员发现DEAD-box家族蛋白中两个成员:UAP56和Vasa在piRNA生成和功能行使过程中扮演了重要角色,并指出了一种新型核周转录沉默机制。相关成果公布在Cell杂志上。 文章的通讯作者分别是麻省大学医学院生物信息学和整合生物学部的翁志萍(Zhiping Weng)教授,以及细胞及发育动态部的William E. Theurkauf教授。

2013-01-16

Cell:揭示组蛋白H3K9的分级甲基化可以在被膜处对染色体臂进行定位

2012年9月2日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自弗雷德里希米歇尔生物医学研究所的科学家阐明了组蛋白修饰可以导致细胞核周围静止基因的沉默,相关研究成果刊登在了近日的国际杂志Cell上。文中,研究者揭示了至少在两种水平上,组蛋白H3 9位赖氨酸的甲基化可以引发异染色质定位在核被膜处。

2012-11-18

Epigenet Chromatin:重编程制造多能干细胞

2012年11月7日 讯 /生物谷BIOON/ --将成熟细胞消除其身份(核重新编程)让它成为任何类型的细胞,可以来修复受损的组织或更换化疗后骨髓。最近诺贝尔和平奖博士John B. Gurdon在2月4号的Epigenetics & Chromatin杂志上发表论文证实组蛋白分子伴侣蛋白Hira沉积的组蛋白H3.3是恢复核多能性,使其成为多种类型细胞的关键。

2012-11-18

Biomaterials:药物所甘勇组双阳离子型壳脂质体纳米粒(DLCS-NP)研究取得进展

眼部疾病的常用治疗方式是局部给以药物溶液(例如滴眼液),这些传统剂型占据市售制剂的90%左右。然而,眼部的生理屏障以及候选药物的低溶解性为眼部给药系统的发展带来许多难题。 最近,各种旨在提高难溶性药物生物利用度的眼部给药方式大量出现。上海药物所甘勇课题组专题综述了这些眼部给药方式,包括水凝胶、聚合物胶束、纳米混悬液和脂质纳米载体等。

2012-11-29

Sci Transl Med :UROD(尿卟啉脱羧酶)降低头颈部癌症患者治疗副作用

玛嘉烈公主医院的癌症研究人员最近发现,一种叫做UROD(尿卟啉原脱羧酶)的酶,会将放疗和化疗吸引到病变组织的特定的部位。 这些发现提示,UROD可帮助降低头颈部癌症患者的治疗副作用。头颈部癌症是全世界排第8位的最常见的癌症。 头颈部癌症当前疗法的毒性副作用令许多患者望而生畏,头颈部肿瘤常常被发现位于重要器官的附近,因此,摧毁病变组织常常是一个棘手的挑战,因为它会导致威胁生命的各种状况。

2013-05-28

:受体TR3调控心肌肥大

心血管疾病已经成为威胁人类健康的杀手之一,负荷性的心肌肥大最终将带来一系列心血管疾病。因此,了解心肌肥大产生的分子机理及其信号转导通路的调控,有助于我们预防和治疗心血管疾病。作为核受体,TR3在细胞凋亡和血糖调控中发挥着重要作用,但是,TR3是否参与心肌细胞肥大的调控还没有任何报道。

2012-12-04