打开APP

新型疫苗可使大脑对海洛因以及鸦片产生免疫

2017年8月27日 讯 /生物谷BIOON/ --2016年,美国境内因毒品滥用现象已经导致超过60000人死亡。不过,目前开发出的一种新型疫苗或许能够使得大脑产生抵抗鸦片等化合物的免疫反应。这种复合型的药物能够为大脑提供针对海洛因以及合成鸦片类毒品的保护作用,这将有可能帮助控制毒品上瘾以及避免致死性的毒品滥用现象的发生。相关结果在上周于华盛顿召开的美国化学协会会议上得到了展示。(图片摘自www

2017-08-28

Science子刊:科学家鉴别出能有效指示自身免疫的新型免疫细胞

2017年8月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Science Immunology上题为“Human blood Tfr cells are indicators of ongoing humoral activity not fully licensed with suppressive function”的研究报告中,来自葡萄牙和英国的研究人员通过对来自舍格伦综合

2017-08-15

Nature发布科研影响榜单,中科院等15家中国机构上榜

 Nature 日前发布分析文章,列出全球专利引用文献及相关机构的 Top 200 榜单。榜单从一定程度上反映了科研成果技术转化的实力,以及各机构对科研经济潜力的重视程度。值得注意,Top 200 中有 83 家都来自美国。中国有 15 所机构入选,总数全球第 3,其中最靠前的是香港科技大学,位列第 118。同时,根据专利引用文献数量,东南大学位列全球第一。精确衡量科学对创新的影响很难。

2017-08-11

机械调控 B 淋巴细胞免疫活化研究获新进展

蛋白激酶 Cβ(PKCβ)和黏着斑激酶(FAK)协同调控 B 淋巴细胞的免疫活化对呈递抗原基质硬度的敏感性2017 年 7 月 31 日,清华大学生命学院刘万里研究组在《eLife》期刊在线发表了名为《蛋白激酶 Cβ(PKCβ)和黏着斑激酶协同调控 B 淋巴细胞的免疫活化对呈递抗原的基质硬度的敏感性》(Substrate stiffness governs the initiation of B

2017-08-02

美敦骶神经调节疗法可有效治疗膀胱过度活动症

近日,美敦力(Medtronic)公司宣布骶神经调节疗法InterStim治疗膀胱过度活动症(OAB),可以为患者提供5年持续的长期疗效和生活质量改善。这项名为InSite的研究发表在《Journal of Urology》上。研究显示,82%的患者在5年内治疗成功(定义为症状缓解超过50%),并持续改善生活质量。OAB是一种慢性疾病,比糖尿病或哮喘更为常见,超过3700万的美国人(近六分之一的美

2017-07-19

透过血管洞察多种疾病线索!

【血管如何控制它们的命运】包含血管的内皮细胞对来自其他器官的线索具有独特的反应性,因为它们的作用是将其紧密地结合到组织中并提供用于输送氧气和营养物质以及排除废物的手段。然而,他们也控制自己对外部线索的反应,部分原因是通过产生消除输入信号影响的蛋白质。一种这样的蛋白质是血管内皮生长因子受体-1(VEGFR1),其抑制进入的VEGF蛋白的信号传导,这是对新血管生长至关重要的信号蛋白,但是必须严格控制适

2017-07-02

树突状细胞如何增强免疫

 由杰克逊实验室(JAX)教授Karolina Palucka博士领导的一个研究小组与Nicolas Manel,博士领导的法国研究所的一个研究小组合作,已经解决了一个长期存在的免疫学难题:树突状细胞(DCs)如何在避免感染病毒的同时促进对病毒的适应性免疫?DCs是免疫系统的“beat cops”。他们将病毒抗原(特定于特定病毒的蛋白质)包围,并将其呈现在T细胞上的受体上,从而促进对该病

2017-07-10

科学家发现免疫细胞完全丧失战斗的原因

在与病毒或癌细胞的长期对抗中,机体免疫细胞会陷入疲劳,其中有些细胞完全丧失战斗力且难以恢复。美国科学家最近发现了其中的原因:免疫T细胞彻底耗竭与DNA甲基化过程有关。T细胞是免疫系统与病毒和癌细胞等作战的主力,它们丧失功能称为T细胞耗竭,会使机体免疫力下降、病原体获得优势。一些免疫疗法能鼓舞T细胞重新参战,但对彻底耗竭的T细胞不起作用,导致免疫疗法对许多患者无效,或病情缓解后又复发。美国圣祖德儿童

2017-07-04

最新研究发现,脑电刺激可提升人的创造

近日,伦敦玛丽女王大学(Queen Mary Universiy of London)和伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths University of London)的研究人员宣称,他们找到了一种利用脑电刺激来增强人类思维创造力的方法。该研究成果发表在近日的 Scientific Reports 上。在实验中,科学家们通过短时间内抑制额叶脑的关键部位——背外侧前额叶(DLPFC),达到了预

2017-06-11

关闭大脑的某个部位,会使我们更富有创造

如何发挥我们的创造力?更重要的是,我们该怎么做才会更富有创造力?这些问题让神经科学家、哲学家、艺术家和企业老总们绞尽脑汁,比如“创造性思维”和“创造性解决问题”等等。这项最新研究终于找到了答案,它与脑电活动与人类大脑的相关知识有关。来自英国伦敦大学玛丽皇后学院(QMUL)和伦敦金史密斯学院的研究人员,开始着手更为深入地去了解创造力背后的神经机制,并测试创造力是否可以“按需”刺激。之前的研究表明,“

2017-06-08