Nature子刊:破解艾滋病毒防御——創(chuàng)新疫苗

Nature子刊:破解艾滋病毒防御——創(chuàng)新疫苗

利用先進(jìn)的免疫學(xué)技術(shù),研究人員已經(jīng)有效地激活了動物的免疫系統(tǒng),產(chǎn)生罕見的前體B細(xì)胞,這種細(xì)胞可以產(chǎn)生一種HIV廣泛中和抗體(bNAbs)。發(fā)表在《Nature Immunology》雜志上的研究結(jié)果表明,在研制預(yù)防性艾滋病疫苗方面取得了有希望的、漸進(jìn)的進(jìn)展。

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《Nature Neuroscience》可增強(qiáng)神經(jīng)膠質(zhì)細(xì)胞的蛋白質(zhì)

《Nature Neuroscience》可增強(qiáng)神經(jīng)膠質(zhì)細(xì)胞的蛋白質(zhì)

最近發(fā)表在《Nature Neuroscience》雜志上的一項(xiàng)研究表明,PLXNB1編碼的Plexin-B1調(diào)節(jié)阿爾茨海默病(AD)斑塊周圍神經(jīng)膠質(zhì)網(wǎng)的激活。

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輔酶-參與酶催化反應(yīng)的重要輔助因子

輔酶-參與酶催化反應(yīng)的重要輔助因子

輔酶(coenzyme)是一大類有機(jī)輔助因子的總稱,可以將化學(xué)基團(tuán)從一個酶轉(zhuǎn)移到另一個酶上,是酶催化氧化還原反應(yīng)、基團(tuán)轉(zhuǎn)移和異構(gòu)反應(yīng)的必須因子,它們在酶催化反應(yīng)中承擔(dān)傳遞電子、原子或基團(tuán)的功能,它們與酶較為松散地結(jié)合,對于特定酶的活性發(fā)揮是必要的。

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蛋白質(zhì)組學(xué)研究發(fā)現(xiàn)重癥COVID-19的血漿標(biāo)志物

蛋白質(zhì)組學(xué)研究發(fā)現(xiàn)重癥COVID-19的血漿標(biāo)志物

近日,波士頓兒童醫(yī)院、哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院等機(jī)構(gòu)的研究人員在血漿中發(fā)現(xiàn)了一些蛋白標(biāo)志物,可預(yù)測日益嚴(yán)重或致命的COVID-19。這項(xiàng)研究成果于5月24日發(fā)表在《Science Advances》雜志上。

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《Science》代謝途徑與抗EB病毒感染

《Science》代謝途徑與抗EB病毒感染

愛潑斯坦-巴爾病毒可導(dǎo)致一系列疾病,包括一系列癌癥。巴塞爾大學(xué)和巴塞爾大學(xué)醫(yī)院的研究人員在《Science》雜志上報道,現(xiàn)在新出現(xiàn)的數(shù)據(jù)表明,抑制感染細(xì)胞中的特定代謝途徑可以減少潛伏感染,從而減少下游疾病的風(fēng)險。

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新質(zhì)賦能 重組人源化Ⅲ型膠原蛋白

新質(zhì)賦能 重組人源化Ⅲ型膠原蛋白

Ⅲ型膠原蛋白是最常見的膠原蛋白分子,能強(qiáng)化微血管強(qiáng)度與彈性,可為細(xì)胞提供充足的養(yǎng)分,并直接與血管母細(xì)胞結(jié)合促進(jìn)新血管形成,是維持皮膚飽滿、滑潤、有光澤的重要元素。

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音你閃耀!第2屆“西寶好聲音”K歌大賽激情唱響

音你閃耀!第2屆“西寶好聲音”K歌大賽激情唱響

2024年5月24日下午,在西寶生物的專屬K歌房里,第2屆“西寶好聲音”K歌大賽激情開唱!零食、飲料、瓜果、熒光棒,滿滿的演唱會氛圍,熱愛唱歌的員工都積極參與,一展歌喉,用歌聲表達(dá)自我。

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Nature Biotechnology:一種新的基因編輯系統(tǒng)可以治療復(fù)雜的疾病

Nature Biotechnology:一種新的基因編輯系統(tǒng)可以治療復(fù)雜的疾病

目前在活細(xì)胞中建模或校正突變的方法效率很低,特別是在多路復(fù)用時——在基因組中同時安裝多個點(diǎn)突變。加州大學(xué)圣地亞哥分校的研究人員開發(fā)了一種新的高效基因組編輯工具,稱為多路正交堿基編輯器(MOBEs),可以一次安裝多個點(diǎn)突變。他們的研究由化學(xué)和生物化學(xué)助理教授Alexis Komor的實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo),發(fā)表在《自然生物技術(shù)》雜志上。

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Nature:未知的補(bǔ)償機(jī)制——細(xì)胞如何處理額外的染色體

Nature:未知的補(bǔ)償機(jī)制——細(xì)胞如何處理額外的染色體

對于生物體來說,額外的染色體通常是一個問題,可能會破壞發(fā)育或?qū)е录膊 5行┘?xì)胞反而受益——例如,癌細(xì)胞或致病酵母菌可以利用額外的染色體逃避治療,并產(chǎn)生抗藥性。來自柏林夏里特大學(xué)的一組研究人員現(xiàn)在已經(jīng)破譯了酵母是如何設(shè)法彌補(bǔ)這種基因失衡的。他們的研究結(jié)果發(fā)表在Nature雜志上,這可能會為治療耐藥腫瘤或真菌感染提供新方法。

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