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生物谷
6 小时
爷爷锻炼竟能增强孙子智力!J Neurosci最新研究:与运动相关的认知 ...
运动带来的益处,几乎是人人皆知的话题。它不仅能够帮助我们减重、增强 免疫 系统、降低慢性疾病的风险,还拥有提升记忆力和认知功能的神奇效果,让我们的大脑更加灵活和敏锐。此前,已有研究证明,体育活动对于认知能力的正面影响是可以遗传给下一代的 [1]。
生物谷
7 小时
Protein & Cell:沈颖团队发现孤独症小鼠小脑功能性投射改变对社交 ...
Neuroligin 3是神经核团之间突触连接重要的黏附分子,家系遗传研究中发现其编码基因 Nlgn3 中的R451C变异与自闭症密切关联。本文研究团队提出自闭症相关基因 Nlgn3 ...
生物谷
6 小时
Science:异位掌侧成纤维细胞移植可改变皮肤特性
本研究数据证明了掌侧成纤维细胞的独特特性和治疗潜力,因为它们能改变皮肤特征,使之形成掌侧表型,并增强压力适应性。 美国有 170 多万人截肢,通常是由于糖尿病、血管病变或创伤造成的。由于长期使用假肢造成的摩擦和压力,截肢者的残肢部位经常会出现皮肤破损 ...
生物谷
8 小时
BCRT:揭示铁死亡在抵御人类乳腺癌药物耐受性上所扮演的关键角色
耐药性能通过降低许多长期疗法的疗效,从而给很多乳腺癌患者带来了一大治疗难题,尽管一种特定的疗法能杀死大多数癌细胞,但仍然有很小一部分比例的癌细胞对疗法会产生一定的耐药性,并能使其存活、生长和扩散。癌细胞的生存和生长的能力依赖于细胞增殖和细胞死亡之间的 ...
生物谷
8 小时
Cancer Cell:新研究揭示抗CSF-1R治疗的纤维化反应促进胶质母细胞瘤的复发
Joyce实验室已证实CSF-1R抑制能将这些免疫细胞重新编程为抗肿瘤状态,从而诱导肿瘤显著消退。然而,正如Science期刊报道的那样,大约一半的小鼠在对这种疗法产生初步反应后出现复发。Joyce说,“最引人注目的是,每次脑瘤在接受免疫疗法后复发, ...
生物谷
7 小时
Cancer Cell:张泽民院士团队通过跨组织单细胞多组学揭示具有独特 ...
该研究全面探讨了在不同组织和疾病背景下成纤维细胞的表型和分布特征,并揭示了不同肌成纤维细胞在免疫调控中的独特 ...
生物谷
6 小时
AI赋能药物研发的概念性验证,英矽智能TNIK抑制剂临床IIa期数据揭盲
特发性肺纤维化(IPF)是一种慢性、瘢痕性肺病,其特征是肺功能进行性且不可逆的下降。IPF影响全球约500万人,预后较差,中位生存期仅为3-4年。 9月18日,英矽智能宣布,其在研管线ISM001-055在一项IIa期临床试验中取得了积极的初步研究结果。ISM001-055是一款 ...
生物谷
8 小时
Cell:我国科学家发现二甲双胍可以减少雄性猴子的器官衰老
在一项新的研究中,来自中国多个研究机构的研究人员针对 二甲双胍 (metformin)对身体的影响,在食蟹猴体内进行了为期近四年的探究。他们发现给食蟹猴服用抗 糖尿病 药物二甲双胍可以减少包括大脑在内的多个器官的衰老。相关研究结果于2024年9月12日在线发表在 Cell 期刊上,论文标题为 “Metformin decelerates aging clock in male monkeys”。
生物谷
23 小时
Science:新研究揭示DNA重复元件阻断造血干细胞吞噬机制
这些研究结果支持这样一种模式,即内源性TLR3配体导致b2m的表达,从而阻断巨噬细胞诱导的吞噬,并通过用巨噬细胞监测干细胞质量来确定造血干细胞的克隆性。 造血干细胞和祖细胞(hematopoietic stem and progenitor cell, HSPC)一生都在制造成熟的血细胞。在此过程中 ...
生物谷
1 天
Nature子刊:刘玮/黎浩揭示胆汁酸通过抑制铁死亡来预防病毒性出血热 ...
研究团队进一步在细胞水平和动物模型上,证实了TLCA可以通过上调FADS2来抑制病毒诱发的铁死亡,从而抑制病毒复制,保护小鼠免受致死性SFTSV感染。此外,研究者通过SFTS病例队列,揭示了患者血清中铁离子、铁蛋白水平的升高与高病毒血症呈正相关,并且 ...
生物谷
1 天
陈志坚获拉斯克奖,成为继屠呦呦、卢煜明之后又一位华人获奖者 ...
2011年,中国科学家屠呦呦因“发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命”而获得拉斯克奖临床医学奖。这让屠呦呦的贡献更为人所知,2015年,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。
生物谷
1 天
Nature Methods:基因变异与蛋白质功能的动态链接:G2P平台推动临床 ...
G2P平台的开发为基因变异与蛋白质结构之间的关系研究提供了强有力的工具。 近年来,随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,结构生物学领域取得了显著进展。与此同时,高通量测序和功能基因组学的发展,使得我们能够生成前所未有数量的遗传变异。然而 ...
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