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J Exp Med:睾丸巨噬细胞是男性生育能力的“守卫者”

2017年8月11日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,研究者们鉴定出了两类睾丸巨噬细胞的起源、发育以及性状特征。为了进一步了解这部分免疫细胞,研究者们使用了一种新型的追踪技术。相关结果发表在最近一期的《Journal of experimental medicine》杂志上。这一发现有助于我们队男性不育症状的了解以及寻找合适的治疗方法。从生命起源开始,每个人的免疫系统都会学会识别自己与非己,也

2017-08-12

与HIV病毒传播有关的蛋白质实际上对生育有好处

 在精液中发现的蛋白质片段,以前只知道它们能增强艾滋病毒感染的能力,也似乎在生殖生物学中扮演着重要的角色。来自格拉德斯通研究所、加州大学旧金山分校(UCSF)和德国乌尔姆大学的一组研究人员发现,这些碎片可以帮助处理受损或不需要的精子。最近几年,科学家们惊奇地发现,精液中含有的蛋白质聚集在一起,形成了一种叫做淀粉样蛋白的结构。“淀粉样原纤维通常只存在于蛋白质错误折叠引起的疾病,如阿尔茨海默

2017-08-10

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

人类的生育能力真的濒临绝境了吗?螺旋藻或许能够带来希望!

2017年8月6日 讯 /生物谷BIOON/ --一位英国朋友曾经抱怨:医生说他的精子个头很小而且畸形,因此他的妻子难以正常受孕。为了不使他过分沮丧,医生还告诉他男性的生育障碍目前在英国境内已经属于流行趋势。一项最新的研究发现很多国家的男性精子数量都呈下降的趋势,因此很多相关的报纸新闻都以"精子数量下降会导致男性灭绝!"为标题,闹得人心惶惶。诚然,在目前的趋势下,如果男性继续暴露于有毒有害的化学物

2017-08-06

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

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