细胞
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寻找卢卡和细胞进化的时间
卢卡是所有生物体的“最后的普遍共同祖先”,生活在距今 4.32 至 45.2 亿年前。NIOZ 生物学家 Tara Mahendrarajah 和资深作者 Anja Spang 与来自布里斯托尔、匈牙利和东京大学的合作伙伴进行的一项研究表明了这一点,该研究今天发表在《自然通讯》上。LUCA 的外观尚不清楚,但它肯定是一个含有核糖体蛋白和 ATP 合酶等的细胞。“
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三维组织和细胞力学的新计算机代码
生物材料由单独的部件组成,包括将燃料转化为运动的微型发动机。这创造了运动模式,并且材料通过不断消耗能量以一致的流动来塑造自身。这种连续驱动的材料被称为“活性物质”。细胞和组织的力学可以通过活性物质理论来描述,活性物质理论是理解生命材料的形状、流动和形式的科学框架。活性物质理论由许多具有挑战性的数学方程组成。来自德累斯顿马克斯·普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所
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呼吸新鲜空气可以让产生药物的细胞存活更长时间
2021 年,西北大学领导的研究团队获得了国防高级研究计划局 (DARPA) 价值高达 3300 万美元的合同,开发一种可植入的“活药房”来控制人体的睡眠/觉醒 周期。现在,研究人员已经朝着实现这一目标迈出了重要的一步。在新的工作中,研究人员开发了一种新型装置,可以在现场产生氧气,以保持独立植入物内的细胞存活。氧气是在植入式药房内保持细胞更长时间存活和繁荣的主要成分。因为细
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增强β细胞治疗2型糖尿病
威尔康奈尔医学院的研究人员发现了一种在糖尿病临床前模型中刺激健康的产生胰岛素的胰腺β细胞生长的新途径。这些发现为未来的治疗方法带来了希望,可以改善 2 型糖尿病患者的生活,这种疾病影响着全世界超过 5 亿人。这项研究于 9 月 15 日发表在《临床研究杂志》上,证明激活促进细胞分裂的途径不仅扩大了胰岛素产生细胞的数量,而且令人惊讶的是,它还增强了细胞的功能。“这令人放心,因
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新的抗真菌分子可以杀真菌但对人体细胞和小鼠没有性
诺伊大学厄巴纳-香槟分校和诺伊大学香槟分校的研究人员通过调整著名抗真菌药物两性霉素 B 的结构设计出一种新的抗真菌分子,有潜力利用该药物对抗真菌感染的功效,同时消除其性。威斯康星大学麦迪逊分校的合作者在《自然》杂志上发表了报告。两性霉素 B 是一种由细菌产生的天然小分子,是治疗真菌感染的最后手段。虽然 AmB 擅长杀真菌,但它被保留为最后一道防线,因为它对人类患者(尤其是肾脏)也有。&ldquo
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线粒体功能障碍导致T细胞耗竭
在免疫系统中,慢性感染和对肿瘤的防御往往会导致T细胞衰竭的现象:在这个过程中,T淋巴细胞逐渐失去功能,从而削弱了它们对癌症和感染的反应。控制这种功能丧失的分子机制尚未完全阐明。现在可以肯定的是,疲劳过程受到“细胞动力室”线粒体的显着影响。当线粒体呼吸失败时,会引发一系列反应,最终导致T 细胞的遗传和代谢重新编程,这一过程会导致其功能衰竭。但 T 细胞的这种“倦
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基于琼脂糖的方法显示出了解细胞外囊泡在癌症转移中的作用的潜力
德国 Trias i Pujol 研究所的研究人员领导的一项合作研究揭示了使用琼脂糖斑点迁移测定来检查细胞外囊泡在受控环境中吸引其他细胞的能力的有希望的可能性。该研究最近发表在 《BMC Biology》杂志上。细胞外囊泡(EV)是细胞释放的纳米颗粒,存在于各种生物过程中,包括细胞通讯。最近的研究表明,与癌症相关的 EV 通过从原始肿瘤中招募细胞,在形成转移前生态位 (PMN) 中发挥着重要作用,
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新的人工智能技术揭示我们可能不知道我们细胞中的一半
通过将显微镜、生物化学技术和人工智能相结合,加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员和合作者已经取得了他们认为可能在理解人类细胞方面取得重大飞跃的成果。该技术称为多尺度集成单元 (Music),于 2021 年 11 月 24 日在Nature 上进行了描述。“如果你想象一个细胞,你可能会在你的细胞生物学教科书中描绘出五颜六色的图表,包括线粒体、内质网和细胞核。但这就是整个故事吗?绝对不是
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凋亡细胞可能在退化周期中驱动毛囊细胞亡
2023年 10 月 19 日, Oncotarget 第 14 卷发表了一篇新的研究论文,题为“凋亡细胞可能会在退化周期中驱动毛囊细胞亡”。活体小鼠的活体显微镜显示,毛囊退化过程中上皮细胞的消除涉及通过 TGF-β(转化生长因子)和间充质-上皮相互作用的协同作用实现上基底细胞分化和基底细胞凋亡。在此过程中,基底上皮细胞不会在内部亡,间充质真皮乳头(DP)在亡诱导
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罕见的肺细胞揭示了另一个与囊性纤维化有关的惊喜
爱荷华大学研究人员的一项新研究发现,被称为肺离子细胞的稀有肺细胞有助于从气道表面吸收水和盐。这种功能与这些细胞的预期功能完全相反,可能对囊性纤维化(CF)肺病有影响。五年前,科学家报告了一个意外的发现:离子细胞(一种常见于鱼鳃和青蛙皮肤中的细胞类型)也存在于人类肺部和气道的内壁中。CF 研究人员对这些肺离子细胞特别感兴趣,因为尽管它们只占气道内层所有细胞的 1% 左右,但它们含有 CFTR 总量的