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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 13 毫秒
1.
正近日,来自瑞典隆德大学的研究人员在对200多儿童机体的白血病细胞进行详细研究后发现了两种新型的白血病,相关研究刊登于国际杂志NatureCommunications上,文章中研究者利用新一代的测序技术对新发现的白血病的癌细胞基因组进行了全面分析。急性淋巴性白血病是一种罕见疾病,但其在儿童中却是一种常见的癌症,如今治疗这种白血病的疗法非常成功,但对患者而言需要进行较重  相似文献   

2.
<正>近日,来自荷兰的科学家利用一种新的计算方法结合转录组测序发现了小肠中一些罕见的细胞类型。由于目前可用的计算方法只能对一些丰度较高的细胞类型进行确定,因此研究人员开发了一种叫做Race ID的算法,利用这种计算方法发现Reg4是一种罕见的肠内分泌细胞的新标记基因,同时还发现了一些新的细胞亚型。这项研究通过开发一种算法分析转录组测序结果,能够在复杂的单细胞群体中发现一些罕见的细胞类型及其特定标记基因,对于了解正常的和疾病状态下的组织生物学具有重要意义。  相似文献   

3.
《生物磁学》2012,(17):I0002-I0003
来自斯坦福大学医学院的研究人员利用来自患有一种常见心脏病的患者的皮肤在实验室中成功构建出了心肌样细胞。相比于以相似方式构建出的来自健康家族成员的细胞,这些心肌细胞收缩能力明显要弱一些。只能对启动心跳的钙信号波作出反应反应,且显示出异常的结构。这一研究在线发布在4月18日的《科学-转化医学》(Science Translational Medicme)杂志上。  相似文献   

4.
正在一项新的研究中,来自美国波士顿儿童医院等研究机构的研究人员首次在实验室中利用能够产生体内几乎任何一种细胞类型的多能性干细胞制造出人造血干细胞。这一进展为研究血液疾病的根本原因和利用病人自己的细胞产生用于治疗目的的免疫匹配性血细胞开辟新的途径。相关研究结果在线发表在Nature期刊上。论文通信作者、波士顿儿童医院干细胞移植项目主任  相似文献   

5.
<正>近日,来自著名国际期刊nature communication在线发表了德国科学家一项最新研究成果,他们利用腺相关病毒靶向细胞表面受体,对细胞进行特异性基因修饰,并通过体内实验证明,这种方法可以实现对靶向细胞的精确制导,无脱靶效应。这项研究为特异性靶向细胞进行基因修饰提供了一种精确可行的方法。研究人员发现靶向受体的腺相关病毒载体能够在体外和体内对罕见细胞类型进行基因修饰,实现精确制导无脱靶。他们在病毒衣壳上添加  相似文献   

6.
正在一项新的研究中,来自美国佐治亚大学和日本东京大学的研究人员鉴定出两种最为常见的骨髓性白血病的一种新的药物靶标,并且找到一种阻止这种疾病的最为侵袭性类型的方法。相关研究结果在线发表在Nature期刊上。通过阻断一种被称作BCAT1的蛋白,这些研究人员能够阻止小鼠体内和来自白血病患者的人血液样品中的癌细胞生长。BCAT1蛋白激活一组被称作支链氨基酸(branched-chain amino acid,BCAA)的氨基酸代谢。BCAA是所有细胞中的必需构成单元,因而是侵  相似文献   

7.
正近日,来自圣犹大儿童医院等机构的研究人员通过研究,利用特殊的分子技术鉴别出了四种新型罕见的脑瘤,相关研究刊登于国际杂志Cell上,该研究或为后期开发更精准的诊断及治疗疗法来治疗相关癌症提供了新的线索。本文研究中,研究者对中枢神经系统原发性神经外胚层肿瘤(CNS-PNET)发生的遗传改变及其它分子特性进行了分析,这种罕见脑瘤常在儿童和成年个体中  相似文献   

8.
正日前,来自韩国蔚山国家科学技术研究所的研究人员通过研究开发出了一种新技术,该技术能够有效在尿液或血液中有效鉴别出促进癌症发生的物质,相关研究刊登于国际杂志ACS Nano上。文章中,研究人员开发出了一种集成的离心微流体平台(Exodisc),这种设备能够对尿液中的胞外膜泡(extracellular vesicles,EVs)进行分离。  相似文献   

9.
<正>刊登在国际杂志Journal of the American Heart Association上的一篇研究论文中,来自俄亥俄州大学的研究人员通过研究鉴别出了一种罕见的致死形式的遗传性心律失常,同时研究者也开发出了一种方法来治疗这种疾病。心律失常是心脏系统功能失常的一种表现,其往往会引发不规律的心脏跳动,大多数患者会经历心脏乱跳,目前美国大约有400万人患有不同程度的心脏心率  相似文献   

10.
《生物磁学》2012,(1):I0001-I0002
来自Genentech公司、斯坦福大学医学院、加州大学旧金山分校等多处的研究人员利用一种高精度蛋白质组学。识别出了与Jourbert综合症(Joubert syndrome,js)等疾病相关的基因。这一研究成果公布在《细胞》(Cell)杂志上。  相似文献   

11.
正日前,发表在Scientific Reports杂志上的一篇研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的研究人员通过利用一种由石墨烯组成的新型传感器深入解析了线粒体的程序性细胞死亡过程,该研究或为驱动癌细胞自我毁灭提供了新的线索。研究者通过研究开发了一种监测线粒体改变的电子学方法,该方法能够指示出细胞进行自我毁灭的开始阶段,我们机体每个细胞中都有数百个、甚至数千个线粒体,每个线粒体都有着内膜和外膜结构;作为细胞的能量工厂,线粒体会对细胞中的碳水化合物和脂肪进行代谢产  相似文献   

12.
正近日,一项刊登在国际杂志Science上的研究论文中,来自MIT和哈佛大学的研究人员利用两种互补的分析方法首次在人类基因组中鉴别出了对人类细胞系和培养的人类细胞的生存和增殖都非常关键且必要的基因,相关研究或可帮助科学家们寻找多种癌症中的药物靶向性的遗传缺陷。文章中,研究者利用CRISPR基因编辑系统开发出了一种由单链引导的RNAs(sg RNAs)组成的全基因组文库,来筛选并且鉴别细胞维持活  相似文献   

13.
CAR-T免疫细胞治疗已经在血液肿瘤领域取得突破性进展.然而,目前上市和国内临床试验的CAR-T细胞均来自肿瘤患者自身,即自体型CAR-T.因受制于患者T细胞的质量和数量、制备周期长且价格昂贵等原因,很难将其进行大规模临床应用.该研究利用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除健康人脐带血来源T细胞的TCR分子和HLA-...  相似文献   

14.
《生物磁学》2012,(9):I0005-I0006
近期来自加州大学洛杉矶分校的研究人员在果蝇中发现来自两种不同的细胞的双重信号对维持造血祖细胞平衡起至关重要的作用。果蝇通过这两种信号的互作确保生成适当数量的血液祖细胞来维持正常的血液供应。相关研究成果发表2011年12月23日的《细胞》(Cell)杂志上。  相似文献   

15.
正在胰腺中,胰岛β细胞是产生胰岛素的细胞。在1型糖尿病中,β细胞因遭受免疫攻击而通常会被杀死。在一项新的研究中,来自美国耶鲁大学和哈佛-麻省理工学院布罗德研究所的研究人员鉴定出一些β细胞如何变化从而在1型糖尿病患者体内发生的自身免疫反应中存活下来。他们说,这一发现可能导致人们开发出恢复糖尿病患者体内的这些β细胞的策略。相关研究结果在线发表在Cell Metabolism期刊上。  相似文献   

16.
正近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自帝国理工学院的研究人员通过研究成功对酵母细胞再改造使其能够制造产生非核糖体类的肽类抗生素——青霉素,在实验室研究中,研究者发现,这种酵母具有能够抵御链球菌属细菌的抗菌特性。这种新方法或许能够帮助研究人员有效利用合成生物学的方法来开发新型抗生素,同时研究者也有望对酵母细胞进行工程化改造从非核糖体的肽类家族中开发出新型抗生素和抗炎药物。  相似文献   

17.
正胰腺β细胞通过产生胰岛素而有助维持正常的血糖水平。β细胞受损和丢失会干扰胰岛素产生,从而导致1型糖尿病和2型糖尿病产生。在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员首次利用单细胞RNA测序绘制出调节β细胞生长的分子通路,从而可能利用这些分子通路诱导它们再生。相关研究结果发表在Cell Metabolism期刊上,论文标题为  相似文献   

18.
《生物磁学》2011,(12):I0002-I0002
日本研究人员日前宣布,他们开发出了利用实验鼠的诱导多功能干细胞(iPS细胞)高效制造造血干细胞的技术。医生未来在治疗白血病时。有望利用这种技术制造大量造血干细胞,从而代替骨髓移植。相关论文已刊登在新一期美国《血液》杂志网络版上。  相似文献   

19.
正某些细菌性感染会引发机体败血症的发生,而败血症是一种危及生命的级联炎性和细胞死亡反应,该疾病非常难以治愈,近日刊登在国际杂志Cell上的一项研究论文中,来自康州大学的研究人员通过研究揭示了革兰氏阴性菌如何诱发机体出现败血症。细菌通常不出现在血液中,一旦其进入血液中机体就会出现巨大的反应,而一旦细菌开始入侵血液中的细胞时,机体的免疫反应就会更加强  相似文献   

20.
正HIV-1相关肾病是一种能够在未合适地利用抗逆转录病毒疗法加以治疗的非洲裔HIV阳性患者体内产生的肾病。尽管经过多年的广泛研究,人们仍不清楚来自HIV阳性患者的并不表达主要的HIV-1 CD4受体的肾上皮细胞是如何被HIV-1感染的。在一项新的研究中,来自美国乔治华盛顿大学的研究人员描述了一种新机制来解释HIV-1如何可能感染这些细胞。相关研究结  相似文献   

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