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26

2016年
09月

研究遭质疑 八问小苏打如何“饿”死癌细胞齐一生物

这个周末,你的朋友圈是不是被这条新闻刷屏?《重大突破!癌细胞,竟被中国医生用小苏打“饿”死了》,记者*时间收集了讨论热度zui高的八大话题,再次对话长江学者、浙江大学肿瘤研究所教授胡汛和浙江大学医学院附属第二医院放射介入教授晁明,希望能为关注这项研究成果的朋友们答疑解惑。浙江大学肿瘤研究所教授胡汛浙江大学医学院附属第二医院放射介入教授晁明重大突破!癌细胞,竟被中国医生用小苏打“饿”死了浙江大学肿瘤研究所教授胡汛和研究团队一起发现了“饿死”癌细胞的新疗法,并发表在生物和医学领域杂志elife上,得
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19

2016年
09月

绕过Ras激酶不可成药性的抗癌新思路齐一生物

Ras-MAPK信号通路的失控发生于多种肿瘤的早期演进过程中,并且也是很多肿瘤抗药性的内在原因。Ras-MAPK信号通路的持续性异常激活常由于K-Ras激酶的突变导致。然而,Ras激酶长期以来被认为是“不可成药”蛋白,即便在体外实验中起作用的药物,一旦到了体内也常常会失效。这严重降低了Ras作为药物靶点的潜力。在Ras-MAPK信号通路中,K-Ras可稳定RAF信号传导复合物,从而提高RAF激酶的活性。另一方面,假酶的一种——Ras激酶抑制蛋白(KSR)作为一种支架蛋白,通过结合RAF及其底物蛋
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18

2016年
09月

新研究利用丝素蛋白使缺损的软组织再生齐一生物编

据massdevice消息,9月15日,SofregenMedical宣布已完成620万美元A轮融资。本轮来自PolarisPartners和其他创始投资者,使它的融资总额超过了1100万美元。这家总部位于美国马塞诸塞州梅德福的公司成立于2014年,致力于推进在美国塔夫茨大学(TuftsUniversity)和匹兹堡大学(theUniversityofPittsburgh)为治疗软组织缺损开发的丝绸医疗技术。此前,Sofregen还从种子投资者筹集了160万美元,并同意在银行债务融资了350万美
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08

2016年
09月

遗传发育所在水稻联会复合体相关蛋白研究中取得进展

水稻联会复合体新组分P31comet与横丝蛋白ZEP1共定位减数分裂过程中,联会复合体作为同源染色体间形成的*结构,是区别有丝分裂与减数分裂的主要特征。不同物种间结构高度保守的联会复合体,为同源重组提供了框架平台,对于减数分裂的正常进行起着*的作用。中国科学院遗传与发育生物学研究所程祝宽研究组在水稻中鉴定出一个新的联会复合体中央元件P31comet,该蛋白是人类有丝分裂细胞周期的调控蛋白,但在减数分裂中的生物功能未获得解析。该研究以水稻为模式生物,详细解析了P31comet的生物学功能。发现在水
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01

2016年
09月

化学合成抗生素抗菌药物领域大突破齐一生物编

近日,香港大学化学系副教授李学臣团队与美国中佛罗里达大学、香港理工大学研究者合作,在《自然—通讯》共同发表了有关新型抗生素Teixobactin的研究结果。Teixobactin是近30年来被发现的*种新型抗生素,它的化学合成也为新一代抗生素的应用与发展奠定了化学基础。过去7年来,李学臣团队一直致力研发新型抗生素。2013年间,他们利用化学方法全合成了达托霉素,并以此为基础,开展了新一代达托霉素类抗菌药物的研发工作。zui近,李学臣团队再次用化学合成的方法,成功合成了热门抗菌化合物Teixoba
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24

2016年
08月

研究发现酸环境中识别凋亡细胞的受体

6月23日,学术期刊《自然·细胞生物学》(NatureCellBiology)在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院裴端卿和陈捷凯实验组的研究成果“Theoncogenec-Juninhibitsreprogramming”。该研究从体细胞阶段的因子出发,发现癌基因c-Jun与干细胞多能性*不相容,而c-Jun抑制因子不仅促进重编程,还可以替代Yamanaka因子中zui为核心的Oct4;在这一发现基础上结合研究组多年以来在重编程机理上的研究结果,组建了一套不包含Yamanaka因子的全新
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23

2016年
08月

二甲双胍将开始延缓衰老临床试验齐一生物编

【新闻事件】:zui近美国医生NirBarzilai准备开始一个延缓衰老的临床试验,使用的药物是古老的糖尿病药物二甲双胍。试验计划招募3000老年人,一组使用二甲双胍,一组使用对照。然后观察衰老过程。由于衰老本身并不是疾病,所以这里的二甲双胍严格地讲不能算药物。因为FDA只监管食品、药品、保健化妆品所以严格地讲这也不在FDA监管范围。但Barzilai已经和FDA沟通并获得FDA允许。这将是*例延缓衰老的临床试验。【药源解析】:长生不死是人类自古以来就有的幻想,但延缓衰老一般都是江湖术士的地盘。
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22

2016年
08月

测试分析肿瘤低氧是肿瘤表观遗传学关键调控因子齐一生物

氧气是需氧生物时刻不能缺少的物质,人类心脏停止跳动数分钟就会导致大脑发生不可逆损伤,血液供应*中断超过10分钟就很容易发生脑死亡,所以氧气对维持正常细胞的功能十分重要。其实氧气也是影响基因表达的关键因素,研究比较充分的一种调节方式就是低氧诱导因子,在氧气不足时,许多细胞内这种转录因子的水平增加,启动众多低氧相关基因表达。zui近有学者发现低氧的另外一种基因调控方式,就是细胞缺氧会导致基因甲基化,而这种甲基化增强可能会促进肿瘤细胞的增殖。DNA甲基化能沉默基因表达,是一种研究比较充分的表观遗传学调
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