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  • Cell子刊揭示:遏制惡性腦瘤的關鍵酶

    5月8日,發表在Cell子刊《Cell Reports》上的一篇最新研究揭示,抑制一種關鍵酶CDK5,有望有效遏制惡性腦瘤的發展和復發。 Glioblastoma cells (orange) spread throughout a fly brain (normal cells in blue), used to model human cancer. Credit: Northwestern University 膠質母細胞瘤(GBM)是一種惡性腦瘤,中位生存期不超過18個月,其常規的治療手段效果有限,且復發風險高。現在,由美國西北大學的科學家們完成的這一最新研究有望改變GBM的高復發風險。 膠質母細胞瘤之所以復發率高,部分原因與膠質瘤干細胞有關。文章一作、病理學研究助理教授Subhas Mukherjee一直圍繞膠質瘤干細胞進行相關研究。在最新的發現中,他和團隊以果蠅為模型,進行與腦瘤相關的基因......閱讀全文

    Cell子刊揭示:遏制惡性腦瘤的關鍵酶

      5月8日,發表在Cell子刊《Cell Reports》上的一篇最新研究揭示,抑制一種關鍵酶CDK5,有望有效遏制惡性腦瘤的發展和復發。   Glioblastoma cells (orange) spread throughout a fly brain (normal cells i

    Cell子刊揭示:遏制惡性腦瘤的關鍵酶

      5月8日,發表在Cell子刊《Cell Reports》上的一篇最新研究揭示,抑制一種關鍵酶CDK5,有望有效遏制惡性腦瘤的發展和復發。   Glioblastoma cells (orange) spread throughout a fly brain (normal cells i

    Cell子刊揭示:遏制惡性腦瘤的關鍵酶

      5月8日,發表在Cell子刊《Cell Reports》上的一篇最新研究揭示,抑制一種關鍵酶CDK5,有望有效遏制惡性腦瘤的發展和復發。  Glioblastoma cells (orange) spread throughout a fly brain (normal cells in blu

    Cell子刊揭示:遏制惡性腦瘤的關鍵酶

    Glioblastoma cells (orange) spread throughout a fly brain (normal cells in blue), used to model human cancer. Credit: Northwestern University  膠質母細胞瘤(

    Cell子刊揭示遏制癌細胞的關鍵酶

      來自紐約西奈山Icahn醫學院生物醫學科學研究生院的研究人員,在新研究中證實阻斷細胞中的某些酶或許能夠阻止癌細胞的分裂和生長。這一研究發現發布在4月25日的《分子細胞》(Molecular Cell)雜志上。   為了實現細胞分裂,細胞需要對它的遺傳物質進行復制,以提供給新生成的“子”細胞

    Nature子刊:腦瘤耐藥性的關鍵因素

      最近,美國MD安德森癌癥中心NFCR癌癥系統信息中心的研究人員,發現了一個關鍵因素,可以解釋膠質母細胞瘤(GBM)的耐藥性,GBM是最常見和最致命的腦腫瘤形式。延伸閱讀:科學家發現腦瘤難題的重要部分。  膠質母細胞瘤約占所有腦腫瘤的17%,在美國每年有超過10000例新的GBM病例被診斷。不幸的

    Cell子刊:干細胞分化的關鍵

      哥本哈根大學丹麥干細胞中心DanStem的研究人員揭示了平面細胞極性蛋白PCP通路在細胞分化中的重要性,并利用體外3D系統使干細胞成功分化為合成胰島素的beta細胞,文章剛剛發表在Cell旗下的Cell Reports,將有望幫助人們開發糖尿病的干細胞療法。 干細

    Cell子刊:細胞再生的關鍵基因

      來自賓夕法尼亞州立大學和杜克大學的科學家們確定了與損傷神經細胞再生相關的一個基因。由賓夕法尼亞州立大學生物化學和分子生物學助理教授Melissa Rolls領導的這一研究小組發現一個單基因的突變可以完全關閉軸突切斷或損傷后自我再生的過程。軸突是神經細胞負責向其他細胞傳送信號的部分。“我們希望

    Cell子刊:延緩肌肉衰老的關鍵

      當我們衰老時,是什么導致我們失去了肌肉強度?運動鍛煉如何能阻止這個過程的發生?這些問題都還沒有得到深入的了解。最近,加拿大麥克馬斯特大學的研究人員發現了一個關鍵的蛋白質,是在衰老過程中保持肌肉質量和肌肉強度所必需的。相關研究結果發表在最近的Cell子刊《Cell Metabolism》。  這一

    Cell子刊:細胞再生的關鍵基因

      來自賓夕法尼亞州立大學和杜克大學的科學家們確定了與損傷神經細胞再生相關的一個基因。由賓夕法尼亞州立大學生物化學和分子生物學助理教授Melissa Rolls領導的這一研究小組發現一個單基因的突變可以完全關閉軸突切斷或損傷后自我再生的過程。軸突是神經細胞負責向其他細胞傳送信號的部分。“我們希望

    Cell子刊揭示超級致癌蛋白

      皮膚癌是一種比較常見的癌癥,據WHO統計每三名確診的癌癥患者中就有一名患有皮膚癌。現在皮膚癌已經成為了一個日益嚴重的健康問題,而惡性黑色素瘤是最致命的一種皮膚癌。  SBP(Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute )研究團隊在黑色素瘤

    Cell子刊揭示癌癥雙面蛋白

      在《Molecular Cell》雜志上的一項新研究中,來自Salk研究所的研究人員報告稱,一種被視作是在早期癌癥形成過程中充當腫瘤抑制因子的蛋白——轉化生長因子-β(TGF-β),在細胞一旦進入到癌前狀態后實際上可對癌癥起促進作用。   這一研究發現讓調查者們感到驚喜,它增大了一種誘人的

    Cell子刊:修補“破碎的心”的關鍵

      最近,美國索爾克生物研究所的研究人員,通過再激活動物細胞中存在的長期休眠的分子機制,治愈了活體小鼠的受損心臟,這一發現可以幫助人類心臟疾病的新療法鋪平道路。  這一新的研究結果,發表在2014年11月6日的《Cell Stem Cell》雜志,該研究表明,盡管成年哺乳動物通常不能再生受損組織,但

    Cell子刊解析癌癥形成關鍵信號

      來自Salk生物研究學院的一個科學家小組,確定了一個重要的細胞周期調控信號遭到破壞,導致癌細胞增殖的原因。他們獲得的端粒相關研究發現,為找到預防措施對抗癌癥、老化及其他疾病提供了一個有潛力的靶點。研究結果發表在7月11日的《分子細胞》(Molecular Cell)雜志上。   端粒是指位

    Cell子刊揭示天生瘦子的奧秘

      每個人的身邊都有這樣一種人:他們很瘦,甚至從來都沒有胖過;更氣人的是,他們看上去好像怎么吃也不會胖,還會時不時和你抱怨“自己想增肥但不成功”。  蒼天吶,“喝口水都會長胖”的小編流下了羨慕的淚水!他們到底為啥能保持這么瘦呢?難道這群瘦子損友背著我在偷偷地運動?  此前,一項發表在Cell Met

    吳敏博士Nature子刊揭示遏制炎癥的miRNA

      炎癥是人體用來對抗感染的一種防御機制。然而,嚴重的感染和敗血癥可利用機體的體溫調節裝置來導致炎癥失控。敗血癥是機體為了抵御嚴重感染或從外傷中復原,做出全身炎癥應答所導致的一種危及生命的疾病。在某種程度上,人體相當于遭遇了友軍火力誤傷事件而屈從于敗血癥。   在為拯救身體而做出的最后努力中,患者

    Cell子刊:調節心肌發育的關鍵蛋白

      心肌可以說是我們身體中最勤奮的肌肉,如果沒有它不斷的、規律的跳動,我們的器官就會缺乏維持生命的營養物質。  然而,心臟是如何從胚胎中一層薄薄的細胞,長成為這一強大而重要的器官?在很大程度上仍然是未知的。  最近,西班牙巴塞羅那基因組調控中心(CRG)的研究人員,發現了一個獨特的基因開關,似乎引導

    Cell子刊:決定細胞命運的關鍵蛋白

      加州大學圣地亞哥分校的研究人員發現,廣為人知的UPF1蛋白具有一個新功能。這種蛋白能夠作用于一個重要的生物學通路,決定未成熟神經細胞的命運,是繼續保持類似干細胞的狀態,還是進一步分化成為功能性的神經元。文章于二月十三日發表在Cell Reports雜志的網絡版上。   無義介導的mRNA降

    Cell子刊:為微管掌舵的關鍵蛋白

      賓夕法尼亞州立大學的科學家們發現,細胞中微小的馬達蛋白,能夠在神經細胞的分枝結構中,為微管指引正確的方向。微管相當于細胞中的高速公路,這項研究在活細胞中為人們展現了這一交通網絡的組織形式。   “我們提出了微管組成交通網絡的模型,”副教授Melissa Rolls說。“但由于活細胞的復雜性

    Nature子刊:基因組測序揭示腦瘤驅動基因

      通過大規模基因組測序,來自Dana-Farber癌癥研究所和Broad研究所的科學家們揭示了兩個DNA突變,其似乎驅動了15%的腦膜瘤。這一研究發現有可能促成針對這類腫瘤的第一個有效藥物治療。   腦膜瘤是一種形成于腦膜及腦膜間隙,生長緩慢的腫瘤,通常為良性。但當腦膜瘤長到極大時,可導致癲癇發

    Cell子刊揭示iPS細胞重要蛋白

      細胞重編程是指將諸如神經細胞或皮膚細胞一類的特化細胞轉變至胚胎干細胞狀態。逆轉端粒的生物學是讓細胞的發育進程發生這種顛倒的必要條件;在正常條件下隨著時間的推移端粒會逐漸縮短,而在細胞重編程過程中它們朝著相反的方向使得端粒的長度增長。  發表于Cell期刊旗下《Stem Cell Report

    Cell子刊揭示干細胞長壽之謎

      定位于骨髓中的造血干細胞處在復雜家族樹的頂端。這些干細胞沿著各種信號通路向下分裂,最終會生成血細胞、白細胞和血小板。“子細胞”以大約100萬個/每秒的速度生成,不斷地補充人類的血液供應。   研究人員一直想知道是什么讓這些干細胞能夠持續存在達數十年之久,而它們的后代卻只能維持數天,數周或是幾個

    Cell子刊揭示mRNA驚人表達模式

      長期以來被視作是DNA與蛋白質之間的一個簡單鏈接,信使RNA從未提供過太多復雜的情節。然而,現在來自洛克菲勒大學的一項新研究表明,這一分子做了意想不到的事情。  通過揭示RNA分子組成元件的表達差異(人們認為不會發生的事情),科學家們說他們發現了一些有趣的表達模式,表明了mRNA分子某些區域發揮

    Cell子刊揭示節食與長壽機制

      由于許多不同的科學家在針對sirtuins蛋白的延長壽命作用開展研究時,取得了相互矛盾的結果,這導致他們之間出現了激烈的爭辯。現在華盛頓大學醫學院的一項新研究或許可以解決這一紛爭。   Shin-ichiro Imai博士和同事們在9月3日的《細胞代謝》(Cell Metabolism)雜

    Cell子刊揭示重要代謝調控因子

      由于其與長壽、糖尿病、癌癥和代謝調控相關聯,近年來Sirtuin脫乙酰酶家族受到了相當大的關注。在發表于12月3日《細胞代謝》(Cell Metabolism)雜志上的一項新研究中,Buck研究所的研究人員現在確定了一些代謝相關蛋白受到了線粒體sirtuin——SIRT5的廣泛調控。   

    日有所思夜有所夢?Cell子刊揭示:做夢的關鍵基因

      做夢——人在睡眠時自然發生的一個過程。近日,來自日本理化學研究所的科學家發現,做夢這件事歸功于Chrm1 和 Chrm3 兩個關鍵基因。當敲除這兩個基因時,人在快速眼動(REM)睡眠期的睡眠水平會下降,且不再做夢、記憶減退。  人在睡覺過程中,腦電圖會發生各種隨著睡眠深度不同而不同的變化。根據腦

    Cell子刊揭示細胞命運的切換開關

      更多地了解乳腺組織中不同細胞類型的發育機制將增進我們對于乳腺癌的認識。TAZ代表了侵襲性乳腺癌的一個新型潛在藥物治療靶點。   在癌癥中,正常細胞可以變得不可預知或是具有侵襲性,因此很難用抗癌藥物進行治療。乳腺癌尤其是如此。通過鑒別導致乳腺癌組織細胞發生這種改變的基因,研究人員希望能夠找到一種

    Cell子刊:干細胞正確分化的關鍵蛋白

      機體中一個胚胎干細胞可以分化成為兩百多種類型的特化細胞,這一分化過程受到基因活性的嚴格調控。如果這一調控發生故障,發育過程中細胞就無法正確分化,并且可能使已分化細胞轉變為癌細胞。哥本哈根大學的研究發現,Fbxl10分子在胚胎干細胞分化中起著關鍵作用,該分子可能成為癌癥治療的新靶標。文章發表在Ce

    Cell子刊:控制腦細胞通訊的關鍵蛋白

      神經遞質是神經元發送的一類化學物質,它能與其它神經元上的特異性受體發生相互作用,促使這些神經元改變其電反應。大腦中的神經元就是通過這樣的方式進行交流通訊。日前,Bristol大學的科學家們發現了控制神經元通訊的關鍵性事件,這一研究發表在十一月二十七日的Cell Reports雜志上。   

    Cell子刊:胚胎早期發育的關鍵小分子

      體節是脊椎動物在胚胎發育過程中形成的暫時性結構,是脊椎動物發育的基礎。體節生成受到分節時鐘(segmentation clock)的控制,依賴相關基因的循環表達。現在科學家們發現,一種小RNA是胚胎發育時組織正確分節的關鍵。   在體節形成的過程中,相關基因處于不斷開啟和關閉的循環中,該循

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