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    祁海研究組連發Science,CellRep文章解析“生發中心”

    機體在感染病原后會產生抗體來進行自我保護。抗體的保護性強弱有別,而保護性強的抗體,比如抗艾滋病病毒的廣譜中和抗體,因為能與病原更緊密地結合,從而更有效地促其降解并達到清除病原的目的。這種抗體,大多來自于被稱為“生發中心”的淋巴組織。 清華大學“長江學者”祁海教授一直致力于研究抗體免疫應答與“生發中心”反應調控的分子機制,就該領域的前沿問題在《自然》等高水平期刊已發表過數篇原著論文和綜述。近期其研究組接連發表文章,解析了這一重要組織的作用機制。 Plexin B2 和 Semaphorin 4C 是一對跨膜受、配體伴侶分子,參與神經、心血管系統發育中對神經軸突和血管分支定向的控制。祁海研究組的論文發現了這一對分子在招募T淋巴細胞、促進體液免疫和產生高親合力抗體過程的新功能。 在淋巴組織中,T和B淋巴細胞“定居”在不同位置。當對外來病原產生免疫反應時,這些淋巴細胞要遷移運動到指定地點來合作而促進保護性抗體的產生。一種被稱為......閱讀全文

    祁海研究組連發Science,Cell-Rep文章解析“生發中心”

      機體在感染病原后會產生抗體來進行自我保護。抗體的保護性強弱有別,而保護性強的抗體,比如抗艾滋病病毒的廣譜中和抗體,因為能與病原更緊密地結合,從而更有效地促其降解并達到清除病原的目的。這種抗體,大多來自于被稱為“生發中心”的淋巴組織。  清華大學“長江學者”祁海教授一直致力于研究抗體免疫應答與“生

    Cell-Rep:揭秘大腦干細胞被激活的分子機制

      眾所周知,我們的大腦并不善于再生因損傷或疾病而丟失的細胞,盡管利用神經干細胞(NSCs)進行治療有望替代丟失的細胞,但科學家們需要了解這些細胞在大腦中的作用方式,以便能夠開發出有效的治療方法。  近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自普利茅斯大學的科學家們通過研究闡

    祁海小組在《自然》報道ICOS分子免疫新功能

      在2013年4月25日出版的《自然》雜志上,清華大學醫學院祁海教授課題組發表了題為“Follicular T- helper cell recruitment governed by bystander B cells and ICOS-driven motility”的研究論文,首次揭

    Cell-Rep:鑒別出一種抵御肥胖的新型分子機制

    自1975年以來,全球人群的肥胖率幾乎增加了兩倍,近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自明尼蘇達大學的科學家們通過對嚙齒類動物進行研究后發現,參與肥胖發生的分子的關鍵突變或有望幫助開發抵御肥胖的新型療法。圖片來源:CC0 Public Domain研究者Alessand

    Cell-Rep:揭示癌細胞高速分裂的機制

      在惡性腫瘤中,細胞通常增殖迅速且無法控制。德國巴伐利亞州尤利烏斯-馬克西米利安-維爾茨堡大學(Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg,JMU)生物中心的一個研究小組研究了一種特殊類型的肺癌,他們發現細胞分裂的兩個重要調控因子可以在這個過程中相互作用。如果出

    Cell-Rep:具有抑癌作用的細胞調控分子

      最近,英國曼徹斯特的科學家們探討了一個蛋白質在調控腫瘤發展過程中的作用,并發現它能夠抑制實驗室培養的肝癌細胞生長。相關研究結果發表在最近的《Cell Reports》雜志。  為了開發新的抗癌療法,研究人員需要確定負責控制腫瘤生長的靶分子。有兩種這樣的分子,是應激活化蛋白激酶(stress-ac

    Cell-Rep:細胞重編程重要信號分子—WNT蛋白

      近日,刊登在國際雜志Cell Reports上的一篇研究論文中,來自加利福尼亞大學的研究人員在對罕見遺傳病研究時發現了一種對細胞重編程非常關鍵的信號分子,該研究為開發基于干細胞的再生醫學療法用來進行組織損傷修復及癌癥治療帶來了新的思路和希望。  文章中,研究者Karl Willert及其同事利用

    Cell-Rep:揭秘腫瘤抑制子p53誘發癌細胞死亡的分子機制

      癌細胞和p53之間一直存在一種持續的戰斗,p53被稱為“基因組的守護者”,近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自意大利特倫托大學等機構的科學家們通過研究鑒別出了影響其之間斗爭結果的多種因子,相關研究或有望改善癌癥療法的治療效率。圖片來源:?Alberto Inga,

    Cell-Rep:-治療阿爾茲海默癥的關鍵蛋白

      近日,由紐約大學阿布扎比生物學助理教授Mazin Magzoub領導的研究人員開發了一種稱為“細胞穿透肽(CPPs)”的小蛋白質,該蛋白質可防止與阿爾茨海默氏病相關的淀粉樣β(Aβ)蛋白聚集。  由于蛋白質具有生物相容性,可生物降解并且可以選擇性結合特定靶標,因此降低了潛在的毒性,因此人們越來越

    Stem-Cell-Rep:神經管發育缺陷機制探秘

      4月20日,Cell子刊《Stem Cell Reports》在線發表了同濟大學生命科學與技術學院康九紅課題組和同濟大學醫學院章小清課題組合作的題為“Dysregulation of the SIRT1/OCT6 axis contributes to environmental stress-

    Cell-Rep:多巴胺對大腦前葉層的作用機制

      最近一項研究首次揭示了多巴胺如何改變前額皮質的功能。在這項發表在《Cell Reports》雜志上的研究中,研究人員發現多巴胺對個體細胞幾乎沒有影響。相反,它會在前額葉皮層的細胞集合中產生持續的活動,持續長達20分鐘。  “集合腦細胞活動,就像一起表演的音樂家的合奏,可以產生與個體神經元活動不同

    Nature-Immunology:清華大學祁海團隊發現記憶B細胞再分化調控機制

      清華大學醫學院、清華大學基礎醫學院、清華大學免疫學研究所祁海教授團隊在 Nature Immunology 期刊發表了題為:Epigenetic recording of stimulation history reveals BLIMP1–BACH2 balance in determinin

    清華大學祁海教授發表Nature綜述文章

      一般認為,神經遞質是大腦中的神經元用于傳輸信號的作用分子,因此才有了神經遞質這一名稱,然而最新一項研究指出被稱為T細胞的免疫細胞也含有神經遞質,這不禁令人稱奇。  這項研究是由人類前沿科學計劃聯盟(Human Frontier Science Program consortium)組成成員完成,

    Cell-Rep:研究揭示胰島素釋放的新機制!

      在一項新的研究中,耶魯大學的研究人員挑戰了長期以來關于胰腺中產生胰島素的細胞如何感知和對葡萄糖做出反應的假設。作者表示,他們的發現可能會改變科學家治療糖尿病的方法。  為了準確評估分泌胰島素的細胞如何檢測血糖升高,醫學副教授兼該研究通訊作者Richard Kibbey博士和他的合作者研究了一種罕

    Science:解析植物缺水的分子機制

      生物通報道:我們都知道,當植物缺水時,它們的葉子會枯萎,它們開始看起來干干的。但是在分子水平上發生了什么呢?  最近,美國索爾克研究所的科學家們,在這個問題的答案上實現了重大飛躍,這對于幫助農作物適應干旱及其他氣候相關壓力源,是至關重要的。  最新的研究表明,在面對環境困境時,植物會使用一小組蛋

    Science:馴鹿適應北極環境分子機制

      6月21日,Science發表了中國農業科學院特產研究所特種動物營養與飼養創新團隊聯合西北工業大學、蘇州大學、挪威生命科學大學、中國科學院等揭示的馴鹿適應北極環境分子機制。該研究結果使人們對極地動物的適應性有更全面深入的了解,為維生素D對鈣沉積影響、生物鐘調控治療人類睡眠障礙等一些人類健康問題的

    Sci-Rep:-新研究揭示阿茲海默癥的發病機制

      在最近一項研究中,來自阿爾伯塔大學的神經學家杰克·賈曼達斯(Jack Jhamandas)解開了阿爾茨海默氏癥的另一謎題,使得我們離治愈該疾病又近了一步。  在《Scientific Reports》雜志上發表的一項研究中,作者發現通過給患有阿爾茨海默氏病的小鼠連續注射一種特殊的短肽后,可以顯著

    Cell-Rep:脂肪如何變得致命?

      以血糖形式存在的糖,為細胞提供了必要的能量。當它通常的飲食來源——碳水化合物稀缺時,肝臟就在脂肪的幫助下生產它。但是最近約翰霍普金斯大學的一項新研究增加了證據表明,當肝臟的能力受損時,其他組織可以介入葡萄糖的生產,肝臟中的脂肪分解對于保護其免受脂肪的致命襲擊,是必不可少的。這些新的結果來自于小鼠

    Cell-Rep:KRAS可以被“沉默”

      大約三分之一的人類癌癥中存在HRAS、KRAS或NRAS原癌基因突變。其中KRAS突變最為常見,其突變導致人類很多致命癌癥的發生,包括胰腺癌和肺癌等。一直以來,科研工作者都致力于找到藥物能抑制KRAS本身或KRAS信號通路中的關鍵分子。但到目前來看,這個問題仍沒有得到有效地解決。  最近在Cel

    Cell-Rep:新研究揭示神經退行性疾病的發病機制

      最近一項研究中,弗吉尼亞大學醫學院的科學家已經確定了阿爾茨海默氏癥,帕金森病和其他神經退行性疾病中特定腦細胞神秘死亡的潛在原因。  新的研究表明,由于腦細胞中天然存在的基因變異,細胞可能會死亡,直到最近,這些基因變異被認為是相同的。這種變化稱為“體細胞嵌合體”,它可以解釋為什么顳葉中的神經元是阿

    清華大學醫學院祁海教授揭示體液免疫反應調控新機制

    研究人員深入研究了經典共抑制分子PD-1如何調控T細胞被招募遷移進入濾泡區,幫助B細胞建立生發中心反應,并產生高親和力抗體的分子機制,為未來疫苗研發和免疫治療提供了潛在新思路。  來自清華大學免疫學研究所的研究人員發表了題為“PD-1 controls follicular T helper c

    上海生科院Science解析重要分子機制

      來自中國科學院上海生命科學研究院的研究人員,在對多年生草本植物彎曲碎米薺(Cardamine flexuosa)的研究中揭示了年齡相關性春化作用的分子基礎。相關論文“Molecular Basis of Age-Dependent Vernalization in Cardamine f

    Sci-Rep:神經活性固醇分子破壞大腦炎癥信號的分子機制

      有史以來第一次,科學家們發現了大腦和血液中天然存在的神經活性類固醇是如何抑制一種叫做Toll樣受體(TLR4)的特定蛋白質的活性,這種蛋白質已被認為在許多器官的炎癥中發揮作用,包括大腦。  這篇由UNC醫學院 ?-馬里蘭大學合作,發表在Nature Scientific Reports上的文章,

    Cell:飲食限制健康益處的分子機制

      Harvard School of Public Health (HSPH)一項新的研究識別飲食限制或減少食物攝入量(但并沒有營養不良)健康益處背后的關鍵分子機制。限制飲食也被稱為限制熱量攝入,最出名的是它能夠減慢實驗動物衰老。  結果表明,限制兩個氨基酸,蛋氨酸和半胱氨酸,會導致硫化氫(H 2

    Cell:揭示大腦制定決策的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自哈佛大學等機構的科學家們通過研究大腦如何忽略或作用于不同的信息和知識,相關研究或能幫助理解大腦神經回路的功能,同時幫助研究人員更好地理解并治療神經性疾病。圖片來源:Kris Snibbe/Harvard file photo  文章中,研究人員

    Cell-Rep:瘧疾是這樣發生的

      澳大利亞科學家近日研究揭示了瘧原蟲如何引發機體的炎性反應,相關研究刊登在國際雜志Cell Reports上,文章中研究者揭示了瘧原蟲如何破壞機體抵御疾病的能力,為后期科學家們通過增強機體關鍵的免疫力來開發新型瘧疾疫苗提供了新的思路。  來自沃爾特與伊麗莎-霍爾研究所(Walter and Eli

    Cell-Rep:脊椎損傷修復新突破

      脊髓損傷會破壞大腦與脊髓之間的通訊,進而破壞大腦對身體某部分的控制。最近一項研究發現,損傷部位下方的特定類型的神經元反饋在早期恢復和維持恢復的運動功能中起著至關重要的作用。這些新的基礎研究結果表明繼續使用受影響的身體部位對于脊髓損傷患者的康復成功的重要性。  “在脊髓損傷后,破壞的神經通路不再能

    祁海團隊基于質譜法揭示男性免疫力低于女性

      人體在遭受病原侵襲時,在兩性之間有些有趣的差異。通常,女性比男性個體會產生更強的體液免疫應答(Humoral Immunity,指的是通過B細胞產生抗體來達到保護目的的免疫機制),特別是能產生更多抗體來實現自我保護。相對于男性,女性面對很多需要抗體來抵抗的傳染病都顯示發病率更低、病程更弱的特點。

    Science:調節大腦可塑性的分子機制

      近日,來自倫敦大學國王學院的科學家們通過研究發現了一種新型分子開關,其可以幫助控制應對神經網絡活性改變的神經元的特性,該項研究刊登于國際雜志Science上,相關研究表明大腦中的“硬件”是可協調的,而且對于理解基本的神經科學原理提供了一定幫助,也為后期開發治療神經性障礙比如癲癇癥的新型療法提供了

    Cell-Rep:科學家們鑒別出促進細胞發生癌變的關鍵機制

      當引導干細胞向體細胞轉化的機制被正常關閉時,細胞就會發生癌變,識別阻礙這一過程的機制或有望幫助科學家們尋找新型的癌癥研究靶點;近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自普渡大學等機構的科學家們通過研究發現了能夠使得干細胞增強子處于活性、啟動或抑制狀態的表觀遺傳學過程,尤

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