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行业资讯

  • 2021-05-20

    2021-05-20 本期文章:《自然—遗传学》:Online/在线发表 英国剑桥大学Joanna M. M. Howson及Patrick F. Chinnery课题组合作的研究揭示了英国生物样本库中线粒体DNA(mtDNA)基因型和表型的关联图集。该项研究成果发表在2021年5月17日出版的《自然-遗传学》上。 利用研发的用于大规模分析mtDNA变异的工作流程,研究人员揭示了英国人群中细胞核和线粒体基因组结构之间的相关性,并建立了英国生物库mtDNA表型关联的参考图集。共有260个mtDNA-表型新关联被发现(P <1×10-5),包括
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  • 2021-05-20

    2021-05-20 本期文章:《免疫》:Online/在线发表 美国宾夕法尼亚大学Laura F. Su团队的研究显示,接种疫苗可重塑未感染成人的病毒特异性T细胞库。这一研究成果在线发表在2021年5月17日出版的国际学术期刊《免疫学》上。 研究人员探究了基线CD4+T细胞库和其前体细胞如何利用接种黄热病病毒(YFV)产生的初次免疫影响人对病原体感染的反应。研究人员通过肽-MHC四聚体染色鉴定了未感染个体YFV特异性T细胞,并通过四聚体和TCR测序追踪疫苗接种前后的细胞变化。在未感染YFV的情况下,大量YFV反应性T细胞表达记忆表型标记并通过克隆扩增。 接种疫苗后
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  • 2021-05-20

    2021-05-20 新华社赫尔辛基5月19日电(记者陈静 徐谦)芬兰研究人员开发出一种新冠病毒快速检测技术,可在10分钟内获得检测结果,与需耗时数小时的核酸检测相比,效率更高。 芬兰赫尔辛基大学在19日发布的新闻稿中说,这种基于病毒抗原的检测技术可应用于快速诊断新冠病毒感染以及其他类型呼吸道感染。研究结果已发表在美国《微生物学》网络杂志上。 该技术基于“时间分辨荧光共振能量转移”现象,即当两个光敏分子彼此足够靠近时,能量会在它们之间传播。新技术通过对全血或血清样本的分析,来检测病毒颗粒或人体蛋白质,这一技术此前曾用于快速抗体检测。 在实际操作中,将取自
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  • 2021-05-19

    2021-05-19 视黄酸诱导型基因I(RIG-I)受体感知细胞质病毒RNA并激活I型干扰素(IFN-I)和下游抗病毒免疫反应。RIG-I如何结合病毒RNA以及如何调节其激活仍不清楚。   2021年5月13日,中国农业大学刘金华及宁夏大学魏凡华共同通讯在NatureMicrobiology在线发表题为“IFI16 directly senses viral RNA and enhances RIG-I transcription and activation to restrict influenza virus infection”的研究论文,该研究
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  • 2021-05-19

    2021-05-19 近日,国际学术期刊Journal of Virology(《病毒学杂志》)在线发表了中国科学院武汉病毒研究所/生物安全大科学研究中心王薇团队联合美国马里兰大学的最新研究成果。论文题为“Mechanism through which retrocyclin targets flavivirus multiplication”( 环形多肽靶向抑制黄病毒感染的机制)。该研究发现环形多肽RC-101能够有效抑制乙型脑炎病毒(Japanese EncephalitisVirus , JEV)和寨卡病毒(Zika virus,ZIKV)的感染。RC-
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  • 2021-05-19

    2021-05-19 目前,针对人免疫缺陷病毒(HIV)感染者的治疗主要依靠抗反转录病毒疗法(ART),虽然ART能有效抑制病毒复制,使感染者体内的病毒控制在无法检测的水平,显著延长了他们的寿命,但无法完全消除HIV,感染者的体内仍然存在病毒储存库[1]。   另外,HIV具有高变异率的特点,常常能够逃避免疫系统的追杀,这也是无法根除HIV的主要障碍。然而,潜伏的HIV可能与慢性炎症有关,会诱发诸如心血管疾病,糖尿病和恶性肿瘤疾病等[2]。到目前为止,HIV感染没有治愈的特效药,患者需终身服用药物来抑制病毒复制。因此,找到彻底消除HIV的药物,是全世界研究者们都在努力的事。
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  • 2021-05-19

    2021-05-19 5月17日,顶尖学术期刊《细胞》上线了一篇研究论文,科学家们在这篇文章里向我们描述了一项令人惊讶的发现:各种细胞的表面,分布着一类过去无人知晓的新型生物分子——糖RNA(glycoRNA)。 领衔这项研究的是斯坦福大学知名化学生物学家Carolyn Bertozzi教授。她指出:“这项惊人发现表明,细胞中存在着我们完全未知的生物分子途径,这无疑是颗重磅炸弹。” 糖RNA指的是糖基化的RNA分子,以一小段核糖核酸(RNA)为支架,上面连着聚糖(glycan)。长期以来的认知中,糖基化修饰会发生在各种脂质和蛋白质分子
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  • 2021-05-19

    2021-05-19 近日发表在Nature Microbiology上的一项新研究里,科学家们针对细菌的一项发现挑战了现有的基因转录知识。伯明翰大学(University of Birmingham)的研究团队发现,原核单细胞生物具有对称的DNA启动子,意味着它们的DNA代码可以通过“正向”与“反向”两个方向进行读取。 在大多数生物体的细胞中,DNA是所有遗传信息的载体,细胞需要通过读取对应的DNA代码行使功能,即以特定的DNA片段作为遗传信息模板。遗传信息从DNA流向RNA的过程称为转录。20世纪60年代,科学家发现在细胞的DNA序列
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  • 2021-05-19

    2021-05-19 示意图 兰州大学供图 在基因的世界里,mRNA修饰被认为在基因表达转录后调控过程发挥重要作用,已知存在着150多种天然化学修饰,是近年来生物学科里热门的研究领域之一。2018年,美国科学家 Arango D 等人首次报道了 mRNA 上存在 ac4C,即乙酰化修饰方式,功能上可以促进 mRNA 翻译上调 mRNA 稳定性。但目前在癌症领域尚未见 mRNA 乙酰化修饰的相关报道。 近日,兰州大学第一医院教授李汛团队在《信号转导与靶向治疗》在线发表《NAT10通过在COL5A1 mRNA上写入N4-乙酰化修饰促进胃癌转移》,系统阐释了NAT10介导的mRNA
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  • 2021-05-18

    2021-05-18 学术期刊《自然》上,近日发表的一篇研究论文为新的抗癌疗法指出了方向。来自美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心的科研团队发现了专门保护细胞线粒体的一套抗氧化系统,可以对抗细胞的特殊死亡过程——铁死亡。基于对这一机制的理解,研究人员通过临床前研究表明,靶向该系统的抑制剂可以促进癌细胞死亡,抑制肿瘤生长,有望开发为强大的抗癌药物。 线粒体是细胞的产能中心,但在产能过程中生成的活性氧(ROS)会破坏线粒体膜,形成有毒的脂质过氧化物。当脂质过氧化物过度积累,细胞触发特定的死亡程序,这种死亡形式被称为铁死亡(ferroptosis)。 铁死亡是近
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