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Science:将圆二色光谱与谱组合使用,可分离富含鸟嘌呤的DNA离子

2020年6月30日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自法国波尔多大学的研究人员开发出一种利用质谱法分离富含鸟嘌呤的DNA离子的方法。相关研究结果发表在2020年6月26日的Science期刊上,论文标题为“Mass-resolved electronic circular dichroism ion spectroscopy”。在这篇论文中,

2020-06-30

Nat Biotechnol:构建出生物体的脂组图谱

2020年6月21日讯/生物谷BIOON/---为了加速对脂质的研究,在一项新的研究中,来自日本、中国、美国、西班牙和捷克的研究人员构建出标准化的脂质图谱(lipidome, 脂质组),其中脂质的主要生物学功能包括形成细胞膜、储存和产生能量以及调节细胞信号。相关研究结果于2020年6月15日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为

2020-06-21

研究人员采用益生菌调节水体污染物诱导的斑马鱼脂代谢紊乱

在斑马鱼生长发育过程中,添加益生菌可以重塑肠道菌群,调节脂质代谢相关基因,降低胆固醇和甘油三酯含量。全氟丁烷磺酸盐(Perfluorobutanesulfonate, PFBS)是我国水体污染严重的新兴持久性有机污染物(图1),可以干扰鱼类肠道菌群组成,导致脂质代谢障碍。最近,中国科学院水生生物研究所研究员陈联国团队首次揭示了益生菌Lactobacillus

2020-06-14

十载同新 筑梦起航:第十届辉瑞新视角乳腺癌高峰论坛:以诊疗均化引领乳腺癌防控关键十年

2020年6月14日,由辉瑞公司主办的“第十届新视角乳腺癌高峰论坛”在北京、上海、广州三地线上同时拉开帷幕。本届学术大会以“十载同新”为主题,与会专家分享了十年乳腺癌防控成果,解读了前沿诊疗策略趋势,以期推动乳腺癌治疗领域的学术发展及诊疗均质化,进而帮助更多乳腺癌患者提高生存获益、改善生活质量,助力实现“健康中国2030”总体目标。 第十届新视角乳

2020-06-16

研究阐明人胞亮氨酰-tRNA合成酶多功能调控的分子基础

国际学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)王恩多研究组与上海科技大学刘如娟研究组的最新研究成果“Molecular basis of the multifaceted functions of human leucyl-tRNA synthetase in

2020-06-04

间充干细胞真地有望治疗COVID-19吗?科学家们争论不已

2020年5月28日讯/生物谷BIOON/---近期在中国进行的一项初步研究中,7名COVID-19患者接受了静脉注射供体间充质干细胞(MSC)---被认为具有免疫调节能力的多能细胞,结果表明这种干预措施是安全的,而且这种方法可能会改善患者预后。虽然这7名患者都康复了,但科学家们对这一方法背后的逻辑以及其真正的效果如何,众说纷纭。今年4月5日,美国食品药物管

2020-05-28

Ana Chem:新技术帮助确定大脑的脂构成

近日,伊利诺伊大学香槟分校的贝克曼研究所的研究人员开发了一种新技术,该技术可以确定大鼠脑组织样品中特定的分子形式,位置和脂质数量。该技术比以前的方法提供更多的信息。

2020-05-21

间充干细胞治疗糖尿病足溃疡安全有效

 间充质干细胞在治疗糖尿病伤口方面具备良好的前景,并在临床前和临床试验中都表现出安全有效性。但是,由于缺乏商业化产品,临床医生目前还难以用到间充质干细胞。韩国 Anterogen 公司开发了一种使用脂肪间充质干细胞(ASC)治疗糖尿病足溃疡的新药「Allo-ASC-DFU」,其 II 期临床试验(NCT02619877)的结果发表在《糖尿病学》杂志

2020-05-15

研究发现节律性调控染色重塑和脂代谢基因表达的分子开关

5月4日,国际学术期刊Nature Metabolism 在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所丁秋蓉课题组的研究论文“MRG15 orchestrates rhythmic epigenomic remodeling and controls hepatic lipid metabolism”。该研究发现MRG15作为一个进化上保守的表观调控因子在调控肝

2020-05-08

Cell Stem Cell:特殊的脂代谢酶或能控制机体大脑的发育

2020年5月9日 讯 /生物谷BIOON/ --神经干细胞不仅对于早期大脑发育非常重要,其在机体整个一生中也能保持活性,神经干细胞会不断分裂并持续产生新的神经细胞,从而促进大脑持续适应不同的状况,多种遗传突变会阻碍神经干细胞的活性从而引发受影响个体出现学习和记忆缺失,目前研究人员并不清楚其中的主要分子机制。图片来源:Daniel Gonzalez-Boho

2020-05-09