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学界研圈
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2023/2/1 9:35:38
涂盈锋/彭飞团队开发基于微马达的胰岛素的口服片剂
[摘要]: 糖尿病影响了全球超过4亿人,是一个巨大的公共卫生负担。糖尿病患者很少产生或者根本不产生胰岛素,导致他们很难调控自己的血糖水平。自1922年首次将胰岛素应用于糖尿病治疗以来,已经超过了100年,但胰岛素难以通过口服给药,需要通过注射或植入泵。糖尿病患者可能需要每...
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学界研圈
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2023/2/1 9:35:04
柳叶刀子刊:感染新冠后,糖尿病风险增加,轻症患者也不例外
[摘要]: 2022年3月,《柳叶刀》子刊《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》发表了一篇题为:Risks and burdens of incident diabetes in long COVID: a cohort study 的研究论文。这项针对近20万人的大规模研究显示,...
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学界研圈
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2023/2/1 9:34:35
初波/柴人杰/尹成骞团队揭示色氨酸代谢调控肿瘤细胞铁死亡可塑性
[摘要]: 氨基酸代谢在铁死亡调控中发挥重要作用。众所周知,甲硫氨酸通过转氨作用转化为半胱氨酸保护肿瘤免于铁死亡,但其他氨基酸能否独立于半胱氨酸途径调控铁死亡在很大程度上还是未知的。2023年1月11日,山东大学齐鲁医学院初波教授团队联合东南大学柴人杰教授及深圳湾实验室尹...
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学界研圈
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2023/2/1 9:34:08
遗传性失明患者新希望!首次通过LNP靶向感光细胞,已在非人灵长类动物中获积极结果
[摘要]: 以下文章来源于生辉 ,作者白州过去几年间,在新冠疫情全球蔓延的背景之下,基于 mRNA 构建起的强大递送技术成为众人瞩目的焦点,其凭借优秀的临床有效性和快速响应的能力在生物医药领域掀起一阵热潮。近日,基于 mRNA 与脂质纳米颗粒(LNP)载体技术,一种新的基...
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学界研圈
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2023/2/1 9:33:12
大卫·辛克莱发表Cell论文:表观遗传才是衰老的主要驱动力,逆转衰老成为可能
[摘要]: 2022年12月19日,哈佛大学教授、著名衰老研究科学家大卫·辛克莱(David Sinclair)发布推特,宣布自己一项历时13年的开创性衰老研究成果被顶级学术期刊接收。他表示,这项研究始于2009年,那时候还没有DNA甲基化时钟和CRISPR基因编辑技术。...
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学界研圈
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2023/2/1 9:32:38
浙江大学曲萌等发现,抑制生物钟蛋白,可阻止肝癌发展
[摘要]: 肝细胞癌(Hepatocellular Carcinoma)是最常见的原发性肝癌,平均五年生存率仅为约18%。随着脂肪性肝病的迅速增加,全球肝癌发病率正逐年上升,已引起各国的普遍关注。作为当前中晚期肝癌的一线治疗方案,阿替利珠单抗(PD-L1单抗)联合贝伐单抗...
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学界研圈
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2023/2/1 9:32:08
Nature子刊:陈佺/胡俊杰/郝小江合作开发出修补线粒体损伤的小分子融合激动剂
[摘要]: 线粒体是调控细胞能量稳态和命运决定的中心。线粒体通过不断融合和分裂以维持正常功能,而分裂与融合失衡导致的线粒体过度碎片化是人类诸多疾病与衰老的重要标志之一。介导线粒体融合和分裂的分子机器均为发动蛋白(dynamin)超家族成员,其中线粒体外膜融合由线粒体融合素...
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学界研圈
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2023/2/1 9:31:31
Nature子刊:赵莉团队揭示高龄父亲会给后代带来更多基因突变的原因
[摘要]: 来源丨丁香学术衰老是一个复杂的生物过程,伴随着基因表达和突变负荷的变化。衰老不仅会影响后代的健康,还会影响进化。当生殖器官老化时,它们可能会将更多的新生突变传递给后代。在包括人类在内的许多物种中,大多数新突变都是从父亲的种系遗传而来的,遗传的突变数量随着父亲年...
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学界研圈
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2023/2/1 9:30:59
浙江大学柯越海/张雪团队揭示拟素化修饰调控肿瘤免疫逃逸新机制
[摘要]: 作为肿瘤免疫微环境的重要塑造者,巨噬细胞通过吞噬肿瘤细胞对免疫监视做出了巨大贡献。巨噬细胞响应促吞噬信号和抗吞噬信号平衡吞噬作用,而肿瘤细胞依赖于对抗吞噬信号分子的表达与继承以逃避免疫监视。目前,通过识别和靶向肿瘤中的吞噬免疫检查点来动员巨噬细胞介导的吞噬作用...
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学界研圈
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2023/2/1 9:30:18
mRNA疫苗最大争论尘埃落定,化学修饰的mRNA才是传染病疫苗的正确选择
[摘要]: 这只是一个小小的化学调整,但它却在mRNA研究界却引发了巨大的分歧。支持者认为,对mRNA骨架进行简单的化学修饰,对mRNA疫苗的成功至关重要,这些修饰能够帮助mRNA疫苗在不引起明显副作用的情况下诱导强效免疫反应,还能提高mRNA的稳定性。例如,Modern...
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