生命经纬

  • Nature解答几十年谜题:原来p53以一种全新的方式被破坏

    Nature解答几十年谜题:原来p53以一种全新的方式被破坏

    图片:米尔斯实验室在达琳·卡彭脑瘤基金会的第二届年度行走中经受着雨水的侵蚀,以支持胶质母细胞瘤研究。 图源:Darlene Carbone脑瘤基金会脑癌,胶质母细胞瘤,是一个凶猛而可怕的对手。数以百万计的受害者包括参议员约翰·麦凯恩、拜登总统的儿子和著名影评人吉恩·西斯克尔,大多数患者在两年内死亡,很少有人能活过五年,由于缺乏有效的治疗

  • Nature:辐射对父亲DNA的损害会遗传给后代

    Nature:辐射对父亲DNA的损害会遗传给后代

    图片:雌虫体内密集排列的DNA。DNA是蓝色的,组蛋白标记H3K9me2是绿色的,x染色体标记hi -8是红色的。 父亲受到的辐射是否会对他们的孩子产生影响?这是辐射生物学中最长期存在的问题之一。利用秀丽隐杆线虫作为一个模型,Bjrn Schumacher教授和他的团队发现,辐射对成熟精子的损伤无法修复,而是会遗传给后代。相比之下,雌性

  • 一种酶虽然能抵御病毒,但也可能加速癌症进化

    一种酶虽然能抵御病毒,但也可能加速癌症进化

    Faltas博士和他的团队获得的癌细胞细胞核的三维图像显示了细胞核(蓝色)内的APOBEC3G蛋白(绿色)。 威尔康奈尔医学院的研究人员领导的一项研究表明,一种保护人类细胞免受病毒侵害的酶可以通过引起癌细胞的无数突变,帮助推动癌症向更严重的恶性发展。这一发现表明,这种酶可能是未来癌症治疗的潜在靶点。在这项12月8日发表在《癌症研究》(C

  • 一根DNA拭子解开癌症的起源之谜

    知道你的祖先来自哪里是更好的癌症治疗的关键吗?也许吧,但钥匙放在哪里呢?我们如何从癌症的根源找到现代解决方案?对于冷泉港实验室(CSHL)研究教授Alexander Krasnitz来说,答案可能深藏在包含数十万个肿瘤样本的庞大数据库和医院档案中。Krasnitz和CSHL博士后Pascal Belleau正致力于揭示癌症和种族或民族之间的谱系联系。他们开发

  • Science子刊:利用CRISPR-Cas9校正RBM20致病突变有望治疗扩张型心肌病

    Science子刊:利用CRISPR-Cas9校正RBM20致病突变有望治疗扩张型心肌病

    扩张型心肌病(dilated cardiomyopathy, DCM)是一种常见的遗传性心脏疾病,据估计这种疾病在全世界的发病率为1/250。在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的研究人员利用CRISPR-Cas9基因编辑系统,在人类细胞和扩张型心肌病的小鼠模型中校正了导致这种疾病的突变。他们的发现有朝一日可能会给扩张型心肌病患者带来希望。相关

  • Science子刊:新研究表明senolytics药物有望提高肝脏移植的成功率

    Science子刊:新研究表明senolytics药物有望提高肝脏移植的成功率

    一项新的研究表明,一类现有的药物可能能够保护供者肝脏在移植过程中免受损伤,并减少移植后发生的并发症。相关研究结果发表在2022年12月7日的Science Translational Medicine期刊上,论文标题为“Senolytic treatment preserves biliary regenerative capacity lost

  • Cell Stem Cell:移植Gli1+祖细胞有望促进撕裂的肩袖肌腱修复

    Cell Stem Cell:移植Gli1+祖细胞有望促进撕裂的肩袖肌腱修复

    在肩部手术的历史上,美国国家橄榄球联盟四分卫Drew Brees是一个异类。2005年,Brees被擒抱,他投掷橄榄球的肩膀上的肩袖肌腱(rotator cuff tendon)遭受严重撕裂,这可能是他职业生涯的终结。但经过手术和康复治疗,Brees在下个赛季回归,带领他的球队进入季后赛,并赢得了2010年的超级碗冠军。
    不幸的是,肩袖修复并不总是那么顺利,

  • Science:首次揭示一些感染了SARS-CoV-2的儿童会患上MIS-C的潜在遗传原因

    Science:首次揭示一些感染了SARS-CoV-2的儿童会患上MIS-C的潜在遗传原因

    儿童多系统炎症综合征(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C)是一种罕见但可能威胁生命的疾病。这种疾病通常在SARS-CoV-2感染大约四周后发生,具有广泛的症状,比如发烧、呕吐和心肌炎,可导致住院治疗。根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的最新数字,各州已经报告了大约9000例MIS-C病例

  • 细胞也有触觉吗,如何测量?

    构建组织和器官是细胞在胚胎发生过程中必须完成的最复杂和最基本的任务之一。在这项集体任务中,细胞通过各种通信方法进行交流,包括生化信号(类似于细胞的嗅觉)和机械信号(细胞的触觉)。几十年来,各种学科的研究人员一直对细胞通信着迷。Otger Campà教授和同事们现在已经能够解开另一个围绕细胞如何利用它们的触觉在胚胎发生过程中做出重要决定的问题的谜团。他们的论文

  • Nature:复杂生命形式的起源

    Nature:复杂生命形式的起源

    图片:低温电子断层扫描技术提供了一个新培养的阿斯加德古菌的细胞结构。值得注意的是细胞体和细胞突起中广泛的肌动蛋白细胞骨架丝(橙色),以及独特的细胞包膜(蓝色)。 地球上复杂的生物是如何产生的?这是生物学中一个悬而未决的大问题。维也纳大学的克里斯塔·施勒珀(Christa Schleper)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的马

  • Science Advances:在某些癌症治疗方案中可能保护心脏的蛋白质

    蒽环类药物是一类化疗药物,可有效治疗多种癌症,包括白血病、淋巴瘤和乳腺癌。蒽环类药物——如常用于治疗乳腺癌的阿霉素——通过破坏癌细胞的DNA来杀死癌细胞。然而,这些有效的化疗也会对大约10%的患者的心脏产生毒性作用,最终导致心力衰竭,特别是在已有心血管疾病的老年患者中。目前,医生缺乏可靠的策略来预测哪些患者有这种与蒽环类药物相关的心脏损伤的风险-称为心脏毒性

  • tRNA-MaP:新一代DNA测序对RNA相关酶进行功能分析

    tRNA-MaP:新一代DNA测序对RNA相关酶进行功能分析

    tRNA-MaP概述 在基因组DNA中编码的遗传信息被转录成mRNA,然后在蛋白质合成过程中被转移rna (tRNAs)解码mRNA上的密码子。tRNAs将氨基酸传递到核糖体,并根据解码的遗传信息由核糖体上的氨基酸合成蛋白质。因此,tRNA在遗传信息转译过程中起着关键作用。tRNAs包含许多修饰的核苷,它们调节蛋白质合成的准确性和效率。

  • Cancer Res:解开癌症的起源之谜

    知道你的祖先来自哪里是更好的癌症治疗的关键吗?也许吧,但钥匙放在哪里呢?我们如何从癌症的根源找到现代解决方案?对于冷泉港实验室(CSHL)研究教授Alexander Krasnitz来说,答案可能深藏在包含数十万个肿瘤样本的庞大数据库和医院档案中。Krasnitz和CSHL博士后Pascal Belleau正致力于揭示癌症和种族或民族之间的谱系联系。他们开发

  • JACS:一对发夹DNA与癌细胞中的microRNA结合,从而触发选择性杀死癌细胞的免疫反应

    JACS:一对发夹DNA与癌细胞中的microRNA结合,从而触发选择性杀死癌细胞的免疫反应

    在一项新的研究中,来自日本东京大学的研究人员以一种全新的方式使用人工DNA来靶向和杀死癌细胞。该方法在实验室测试中对人类宫颈癌衍生细胞和乳腺癌衍生细胞以及小鼠的恶性黑色素瘤细胞有效。相关研究结果于2022年12月20日在线发表在Journal of the American Chemical Society期刊上,论文标题为“Oncolytic

  • Int. J. Biol. Sci:HNRNPK/CLCN3轴通过CAF-肿瘤相互作用促进LUAD的进展

    Int. J. Biol. Sci:HNRNPK/CLCN3轴通过CAF-肿瘤相互作用促进LUAD的进展

    肺癌是一种侵袭性极强的恶性肿瘤,也是全球癌症相关死亡的主要原因。LC可分为非小细胞肺癌(NSCLC)和小细胞肺癌(SSCLC),其中非小细胞肺癌(NSCLC)占大多数,肺腺癌(LUAD)是最常见的病理亚型。尽管LUAD的诊断和临床治疗有了很大的进步,但由于早期发现困难、转移率高、对放化疗耐药以及缺乏系统治疗,患者的5年存活率仍然很低。
    因此,深入了解LUAD

  • Signal Transduction and Targeted Therapy: Hippo信号通路及其在人类健康和疾病中的意义

    Signal Transduction and Targeted Therapy: Hippo信号通路及其在人类健康和疾病中的意义

    Hippo途径最早是在黑腹果蝇身上发现的,在过去的20年里一直被研究。Hippo途径的基本发现和过程的时间表。在哺乳动物中,Hippo通路由几个关键成分组成,包括哺乳动物STE20样激酶1/2(MST1/2)、蛋白萨尔瓦多同源物1(SAV1)、MOBKL1A/B(MOB1A/B)、大肿瘤抑制因子1/2(LATS1/2)、YesAssociated Prote