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PNAS:利用细胞“死亡”或有望帮助开发新型癌症疗法

2020年12月4日 讯 /生物谷BIOON/ --如果科学家们在研究癌症混乱生物学中还存留一线希望的话,那就是赋予癌细胞生长优势的相同特征往往也提供了让科学家们破坏癌细胞的机会和希望。日前,一篇刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自纪念斯隆凯特琳癌症中心等机构的科学家们通过研究发现,癌细胞或能展示出特殊的代谢改变,从而使其对特殊类型的细胞死亡方式(铁死

2020-12-04

研究发现亚铁与多硫协同诱发细菌死亡

  近日,中国科学院生物物理研究所/中科院纳米酶工程实验室高利增课题组等以Nano-decocted ferrous polysulfide coordinates ferroptosis-like death in bacteria for anti-infection therapy为题在Nano Today上发表研究论文称,他们发现

2020-11-05

湿地植物根际碳关系研究取得进展

目前,铁碳关系是湿地生物地球化学领域研究的热点问题之一,铁(Fe)氧化物对有机碳(OC)的双重作用,既可以通过吸附或共沉淀的方式保护有机碳避免受到微生物的分解,又可通过铁还原菌(FeRB)介导的异化还原铁过程导致铁结合态有机碳(OC-Fe)的释放。但目前铁碳关系的研究集中在大尺度上,鲜有研究考虑到植物根际微域的铁碳关系。根际铁碳关系的研究可明晰铁-碳-微生物

2020-09-07

研究表明代谢可能是衰老的关键

 通过对基因的分析来进行衰老和健康的预测已经成为生命科学领域的研究热点。发表在Nature Communications上的一项大型研究中,来自英国爱丁堡大学和德国马克斯普朗克衰老研究所的国际研究团队发现,维持血液中铁的健康水平可能是改善衰老和延长寿命的关键。文章题目为《Multivariate genomic scan implicates no

2020-08-17

Clin Nutr:含量升高与预期寿命缩短有关

2020年7月26日讯 /生物谷BIOON /——一项最新发表在Clinical Nutrition上的研究表明,体内含铁过多不仅会危及你的长期健康,还会缩短你的寿命,该研究题为"Genetically predicted iron status and life expectancy"。该研究利用大规模的基因数据评估了铁含量自然提高对人口寿命的影响。根据研

2020-07-26

多篇文章解读“死亡”研究领域新进展!

本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同聚焦科学家们在“铁死亡”研究领域取得的新成果,分享给大家!图片来源:University of Michigan Rogel Cancer Center【1】Nature:鉴定出癌细胞逃避铁死亡新机制doi:10.1038/s41586-019-1707-0化疗通过阻止癌细胞增殖并诱导“细胞死亡”来杀死它们。细胞死亡的

2020-07-23

关闭基因组中“垃圾DNA“的表达或能促进游离干细胞转化为神经元!

2020年7月16日 讯 /生物谷BIOON/ --对机体中的每个细胞来说都有一个时刻,其都必须决定自己余生要做的事情;近日,一项刊登在国际杂志PNAS上的研究报告中,来自美国国家神经性疾病和卒中研究所等机构的科学家们通过研究首次发现,曾经被认为是“垃圾DNA”的古老病毒基因或许在这一过程中扮演着关键角色,这项研究中,研究人员描述了一系列临床前实验,其揭示了

2020-07-17

原位矿化组装无定形含碳酸钙纳米药物协同诱导肿瘤细胞死亡和凋亡研究获进展

  铁死亡(Ferroptosis)是一种与传统细胞凋亡、细胞坏死及其他已知细胞死亡信号通路明显不同的细胞死亡信号通路。最近的研究表明铁死亡在肿瘤的发生和发展进程中扮演着重要的角色,有望发展成为一种新的癌症治疗策略。然而,如何针对肿瘤细胞实施特异性靶向铁死亡诱导仍然是一项需迫切解决的关键科学问题。近日,中国科学技术大学俞书宏团队与重庆大学

2020-05-09

Nature:阻断转运有望阻止结核病产生

2020年4月6日讯/生物谷BIOON/---生活在人细胞内的最具破坏性的病原体之一是结核分枝杆菌,即引起结核病的细菌。根据世界卫生组织的数据,2019年有150万人死于这种通常会影响肺部的疾病。对多种最有效的抗结核药物产生耐药性的耐多药结核分枝杆菌菌株的兴起尤其令人担忧。换句话说,人们迫切需要治疗结核病的新药物。结核分枝杆菌需要铁才能生存包括包括病原体在内

2020-04-06

研究发现bHLH121与bHLH IVc转录因子互作共同调控植物的缺响应信号

铁作为植物生长发育所必需的微量元素之一,在植物的生命活动中发挥了重要的生理功能。铁是过渡态金属离子,通过Fe2+与Fe3+的转换参与电子传递链中的氧化还原反应。铁也是许多酶的辅助因子,参与植物的光合作用、呼吸作用、叶绿素的生物合成、DNA的合成、植物固氮及植物激素合成等过程。植物从土壤中获得矿质元素。铁虽然在土壤中的含量较为丰富,但主要以不溶的氢氧化铁形式存

2020-02-11