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Genet:发现影响HCV自我清除的新基因

科学家们发现了一种基因——干扰素Lambda 4(IFNL4),它能够阻碍丙型肝炎病毒感染的清除。他们还发现这个基因中存在一种遗传变异,该变异能够预测患者对丙肝感染治疗的反应。这项研究的结果由美国国家卫生研究院癌症研究所(NCI)的调查人员获得,他们的合作者包括了美国国家卫生研究院(NIH)和其他机构,研究结果被刊登在2013年1月6日的Nature Genetics杂志上。

2013-01-09

Cell Stem Cell:Oct4蛋白可助胚胎干细胞自我更新

英国科学家最新研究发现,维持胚胎干细胞多功能性的关键蛋白Oct4在其水平下降时会诱发胚胎干细胞进行自我更新,从而使干细胞数量保持在一个均衡状态。相关研究成果发表在《细胞—干细胞》杂志上。 作为维持胚胎干细胞多能性的关键蛋白,Oct4控制着胚胎形成早期的基因表达,在保证多功能干细胞数量方面扮演着至关重要的角色。过去科学家一直认为,一旦这种蛋白水平降低,就会使得新生干细胞的数量随之下降。

2013-05-11

Cell:胚胎干细胞自我更新机制

2012年10月27日 讯 /生物谷BIOON/ --胚胎干细胞分化成不同类型的具有不同功能细胞的能力是由一系列复杂的化学相互作用调节和保持的,了解此过程是有助于发展干细胞疗法。 近日,一项新的研究在干细胞保持其未分化状态的机制中获得了突破性进展。他们的研究结果发表在10月26日的Cell杂志上。

2012-10-27

Cell Reports:鉴定Klumpfuss在果蝇神经干细胞自我更新中起作用

2012年9月3日 讯 /生物谷BIOON/ --干细胞在发育期间能够产生大量不同类型的细胞,并且在维持组织稳态期间能够替换受损或死亡的细胞。因此,理解干细胞如何维持自我更新和分化之间的平衡是比较重要的,特别是考虑到破坏这种平衡能够导致组织退化或癌变。 果蝇幼虫成神经细胞(neuroblast, NB)一直被广泛地用作一种模式系统来研究干细胞特征。

2012-11-18

Nature:首次证实核酶相互协作能够更快地自我重新组装

2012年10月19日 讯 /生物谷BIOON/ --来自美国几所大学的研究人员证实在实验室中断裂的RNA片段能够相互协作来自我重新组装。这种发现提示着早期生命开始于RNA分子之间的协作,从而最终导致合作性复制。 这项研究基于化学家Manfred Eigen提出的数学理论。他认为早期的RNA不能从短链分子成功地进化出来,因此它们必须需要帮助。他说,这种帮助可能来自于这些分子之间的协作。

2012-11-18

Mol Syst Biol:自我调控网络决定着肿瘤细胞的遗传程序

2012年9月26日 讯 /生物谷BIOON/ --柏林夏洛蒂医科大学(Charité -Universitätsmedizin Berlin)科学家们能够解释一种控制肿瘤细胞生长的未知调控网络。理解这种调控网络是分子肿瘤生物学的一项重要任务以便解析出确定在正常细胞和肿瘤细胞中产生哪些分子和产生多少这些分子的基因之间的关系。

2012-11-18

West与杨森合作开发新的自我注射产品

2012年9月5日 讯 /生物谷BIOON/-- 注射药物生产商West近日签订了一项协议,与杨森公司合作开发一个新的自我注射产品。 这一技术将有杨森生物进行开发,旨在简化自我注射药物和生物制品。West将负责将这一技术投入市场并负责销售,商标名为SelfDose。

2012-09-06

JNS:二次冲击综合征对年轻人大脑的毁灭性伤害

弗吉尼亚州,夏洛茨维尔(2013年1月1日)医生们报告了一名17岁的高中“美式足球”运动员的二次冲击综合征(SIS)。SIS是一种罕见的、毁灭性的创伤性脑损伤,它是当一个人在先前的头部损伤康复完成之前又经受了第二次的头部损伤时发生的,这种情况最常见于青少年。据信这是第一例被报告的、在两次受伤之后都进行了影像学检查的病例,从而增添了关于这种情况的新知识。

2013-01-04

Cell Stem Cell:解析干细胞自我更新和分化调控

来自美国国立卫生研究院的研究人员在新研究中证实:一种称作H2A.Z的组蛋白变异体在胚胎干细胞(ESC)自我更新和分化过程中扮演重要角色,这将有助于对胚胎干细胞命运机制的进一步研究。相关论文发表在12月20日的《细胞干细胞》(Cell stem cell)杂志上。 领导这一研究的是NIH下属国家心脏、肺和血液研究所(NHLBI )系统生物学中心主任赵可吉(Keji Zhao)博士。

2013-01-04

新技术可毁灭细胞中与疾病有关RNA

据国外媒体报道,美国斯克利普斯研究院(The Scripps Research Institute,TSRI)研究人员已开发出一种新方法来改变活细胞中的RNA功能,他们通过设计能识别并禁用RNA目标的分子来毁灭细胞中与疾病有关的RNA。据了解,研究人员设计出的这种新型分子使RNA失活后会引发营养不良性肌强直症。

2013-01-07