《科學轉(zhuǎn)化醫(yī)學》:2型糖尿病患者的肌肉能量產(chǎn)生是如何受損的

《科學轉(zhuǎn)化醫(yī)學》:2型糖尿病患者的肌肉能量產(chǎn)生是如何受損的

卡羅林斯卡學院發(fā)表在《科學轉(zhuǎn)化醫(yī)學》雜志上的一項新研究表明,2型糖尿病患者肌肉中分解和轉(zhuǎn)化肌酸的蛋白質(zhì)水平較低。這會導致細胞的“發(fā)電站”——線粒體的功能受損。

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《自然醫(yī)學》:一種可以顯著延長乳腺癌患者生命的新藥

《自然醫(yī)學》:一種可以顯著延長乳腺癌患者生命的新藥

在LMU大學醫(yī)院乳房中心主任Nadia Harbeck教授的共同領導下,一個國際研究小組在臨床試驗中測試了一種新藥曲妥珠單抗德魯西替康?!靶Ч芎?,”腫瘤學家報告說。根據(jù)迄今為止的研究結(jié)果,生存時間大大增加。試驗結(jié)果發(fā)表在《自然醫(yī)學》雜志上。

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《自然癌癥》:利用自然殺傷T細胞推進實體瘤的癌癥免疫治療

《自然癌癥》:利用自然殺傷T細胞推進實體瘤的癌癥免疫治療

北卡羅來納大學醫(yī)學院微生物學和免疫學教授Gianpietro Dotti醫(yī)學博士,和Xin Zhou博士,及其同事報告說,CAR-自然殺傷T細胞(CAR-NKT)利用多模式方法,結(jié)合直接殺傷腫瘤細胞、腫瘤微環(huán)境重編程和促進全身免疫反應,在腫瘤中創(chuàng)造更免疫原性的環(huán)境。

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Cell子刊:2種中心體相關(guān)蛋白質(zhì)不為人知的新功能

Cell子刊:2種中心體相關(guān)蛋白質(zhì)不為人知的新功能

在一項新的研究中,耶魯大學的研究人員發(fā)現(xiàn)了兩種在這種調(diào)節(jié)中發(fā)揮作用的蛋白質(zhì),PPP2R3C,MAP3K1,從而揭示了中心體相關(guān)疾病,并揭示了潛在的治療目標。

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PNAS:有缺陷的DNA修復機制與亨廷頓氏病

PNAS:有缺陷的DNA修復機制與亨廷頓氏病

麥克馬斯特大學的研究人員發(fā)現(xiàn),亨廷頓舞蹈癥患者體內(nèi)突變的蛋白質(zhì)不能像預期的那樣修復DNA,從而影響了腦細胞自愈的能力。這項研究于2024年9月27日發(fā)表在美國國家科學院院刊上,發(fā)現(xiàn)亨廷頓蛋白有助于產(chǎn)生對修復DNA損傷很重要的特殊分子。這些分子被稱為Poly [ADP-ribose],聚集在受損的DNA周圍,像一張網(wǎng)一樣,吸引修復過程所需的所有因素。

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《Science》突破性發(fā)現(xiàn):腸道細菌操控宿主免疫,科學家揭示IgA降解細菌

《Science》突破性發(fā)現(xiàn):腸道細菌操控宿主免疫,科學家揭示IgA降解細菌

最近,科學家們在《自然》雜志上發(fā)表的一項研究中,揭示了腸道細菌與宿主免疫系統(tǒng)之間一種前所未知的相互作用。研究指出,腸道細菌不僅能影響免疫系統(tǒng)的功能,而且某些細菌還能降解免疫球蛋白A(IgA),這種機制在腸道微生物研究中尚屬首次發(fā)現(xiàn)。

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《自然醫(yī)學》:一種新的血液測試可以作為兒童糖尿病的早期預警

《自然醫(yī)學》:一種新的血液測試可以作為兒童糖尿病的早期預警

倫敦國王學院發(fā)表在《自然醫(yī)學》雜志上的一項新研究揭示了脂質(zhì)與影響兒童新陳代謝的疾病之間的新關(guān)系,這可以作為肝病等疾病的早期預警系統(tǒng)。

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Cell:意外地發(fā)現(xiàn)了鈉轉(zhuǎn)運在線粒體能量產(chǎn)生中的作用

Cell:意外地發(fā)現(xiàn)了鈉轉(zhuǎn)運在線粒體能量產(chǎn)生中的作用

國家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系統(tǒng)的功能遺傳學)小組發(fā)現(xiàn)了鈉在細胞能量產(chǎn)生中的關(guān)鍵作用。這項研究由GENOPHOS小組組長José Antonio Enríquez博士領導,來自馬德里康普頓斯大學、加州大學洛杉磯分校David Geffen醫(yī)學院以及西班牙虛弱和健康衰老研究網(wǎng)絡(CIBERFES)和心血管疾病研究網(wǎng)絡(CIBERCV)的科學家也參與了這項研究。這項發(fā)表在《細胞》雜志上的研究表明,呼吸復合體I是線粒體電子傳遞鏈上的第一個酶,它具有一種迄今為止未知的鈉轉(zhuǎn)運活性,

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PNAS:細胞在重編程過程中難以完全改變身份的原因

PNAS:細胞在重編程過程中難以完全改變身份的原因

希伯來大學的Yosef Buganim教授和Howard Cedar教授以及賓夕法尼亞大學的Ben Stanger教授領導的一項新研究發(fā)表在《美國國家科學院院刊》上,該研究為將一種特化細胞轉(zhuǎn)化為另一種特化細胞的挑戰(zhàn)提供了新的視角,這是再生醫(yī)學進步的關(guān)鍵過程。盡管最近取得了進展,但研究人員發(fā)現(xiàn),維持重編程細胞新身份的一個關(guān)鍵障礙在于它們原來的DNA甲基化模式——這是定義細胞身份的關(guān)鍵標記。

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