Science:張鋒團隊擴大基因組編輯的工具箱

Science:張鋒團隊擴大基因組編輯的工具箱

Broad研究所張鋒教授領導的研究團隊近日擴大了基因組編輯的工具箱。他們在對自然多樣性進行深入探索后,發(fā)現(xiàn)了一些古老的系統(tǒng)。這些被稱為TIGR(串聯(lián)間隔向導RNA)的系統(tǒng)在向導RNA的引導下到達DNA上的特定位點。TIGR系統(tǒng)可以重編程,以靶向任何感興趣的DNA序列,并且它們具有不同的功能模塊,可以對靶向的DNA發(fā)揮作用。除了模塊化之外,TIGR系統(tǒng)與CRISPR等系統(tǒng)相比非常小巧,這在治療應用中將是一大優(yōu)勢。

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PNAS:將侵襲性癌細胞重新編程為無害的癌細胞

PNAS:將侵襲性癌細胞重新編程為無害的癌細胞

加州大學洛杉磯分校(UCLA)的科學家們發(fā)現(xiàn)了一種治療膠質母細胞瘤(最致命的腦癌類型)的潛在新策略,即通過重新編程將具有侵略性的癌細胞轉變?yōu)闊o害的細胞。相關研究結果發(fā)表在《美國國家科學院院刊》上,研究表明,將放療與一種名為福斯可林的植物衍生化合物相結合,可以迫使膠質母細胞瘤細胞進入休眠狀態(tài),使其無法分裂或擴散。

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Cell子刊:相同的突變?yōu)楹萎a生不同類型的白血病

Cell子刊:相同的突變?yōu)楹萎a生不同類型的白血病

髓系白血病是侵襲性最強的血癌之一,生存率很低。如今,白血病患者要通過基因分析來鑒定突變并選擇最合適的治療方法。然而,即使是帶有相同突變的患者,疾病進展和對治療的應答也可能存在很大差異。西班牙巴塞羅那生物醫(yī)學研究所(IRB Barcelona)的研究人員近日開發(fā)出一種名為STRACK的新方法,能夠追蹤獲得癌癥突變前后的克隆動態(tài)和基因表達。

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Nature Cardiovascular Research:心臟炎癥的關鍵差異

Nature Cardiovascular Research:心臟炎癥的關鍵差異

一組柏林研究人員與國際科學家合作,發(fā)現(xiàn)了由COVID-19引起的心臟炎癥、抗COVID-19疫苗接種和非COVID-19心肌炎的差異。他們在《自然心血管研究》上報告說,合作研究發(fā)現(xiàn),與非covid -19心肌炎相比,由SARS-CoV-2感染和mRNA疫苗引起的心肌炎具有獨特的免疫特征。這項研究發(fā)表在《自然心血管研究》雜志上。

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PNAS:細胞間mRNA轉移改變人類多能干細胞狀態(tài)

PNAS:細胞間mRNA轉移改變人類多能干細胞狀態(tài)

日本東京科學研究所Takanori Takebe教授領導的研究小組研究了不同類型干細胞之間mRNA轉移的機制和作用。他們的研究結果發(fā)表在2025年1月22日的《美國國家科學院院刊》。

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科學家發(fā)現(xiàn)了一種新的癌癥免疫治療靶點:功能失調的B細胞

科學家發(fā)現(xiàn)了一種新的癌癥免疫治療靶點:功能失調的B細胞

匹茲堡大學醫(yī)學院和UPMC希爾曼癌癥中心的科學家們發(fā)現(xiàn)了一種新的抗癌免疫細胞亞群,這種細胞位于它們的正常鄰居之外——被稱為三級淋巴結構——當它們與腫瘤密切接觸時,它們會變得令人沮喪地功能失調。

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Nature Immunology:重新平衡免疫系統(tǒng)

Nature Immunology:重新平衡免疫系統(tǒng)

麥吉爾大學醫(yī)學與健康科學系教授、麥吉爾大學健康中心研究所資深科學家Maziar Divangahi領導的一組科學家證明,在小鼠暴露于流感之前給它們注射β-葡聚糖可以減少肺損傷,改善肺功能,降低患病和死亡的風險。

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癌細胞會放電?Nature揭示小細胞肺癌擴散新機制

癌細胞會放電?Nature揭示小細胞肺癌擴散新機制

弗朗西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的研究人員近日發(fā)現(xiàn),一些侵襲性特別強的肺癌細胞可以形成自己的電網絡,就像在人體神經系統(tǒng)中觀察到的那樣。這種獨特的特性可以使它們減少對腫瘤周圍環(huán)境的依賴,甚至更容易擴散。

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對腸道干細胞衰老的新認識

對腸道干細胞衰老的新認識

最近由副教授Takuya Yamamoto和研究員May Nakajima-Koyama領導的一項研究表明,維持干擾素-γ (IFN-γ)和細胞外信號調節(jié)激酶(ERK)/絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)信號之間的微妙平衡對于在衰老過程中保存腸道干細胞群至關重要。通過比較年輕小鼠和老年小鼠腸道組織,研究人員發(fā)現(xiàn)了這些信號通路之間的相互作用,這些信號通路隨著時間的推移支持干細胞的維持。

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