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Nature颠覆传统认知,揭示白血细胞新功能

来自加州大学旧金山分校的研究人员发现了,进餐时间与免疫系统日常变化之间的一种新联系,这使得他们对于有关一些特异免疫细胞在感染和过敏中所起作用的假说提出了质疑。 根据新研究的资深作者、加州大学旧金山分校教授Richard Locksley所说,一种被人们认为是发挥抗寄生虫作用的免疫系统白血细胞,有可能实际上帮助了入侵者。这一研究在线发表在9月15日的《自然》(Nature)杂志上。 Locksley实验室研究小组在小鼠中发现,一种罕见的免疫细胞建立了进餐时的神经信号与一种特异白血细胞群——嗜酸性粒细胞常规扩增之间的联系。 在肠道中嗜酸性粒细胞不断地增长衰退。Locksley说,尽管长期以来医学上认为,嗜酸性粒细胞粒细胞在对抗寄生虫病中起重要作用,但对于这些细胞在肠道及身体其他地方的天然功能仍是一个待解的问题。 “或许我们并不真正了解在感染和过敏反应中嗜酸性粒细胞正在做什么,因为我们甚至不知道通常情况......阅读全文

Nature颠覆传统认知,揭示白血细胞新功能

  来自加州大学旧金山分校的研究人员发现了,进餐时间与免疫系统日常变化之间的一种新联系,这使得他们对于有关一些特异免疫细胞在感染和过敏中所起作用的假说提出了质疑。   根据新研究的资深作者、加州大学旧金山分校教授Richard Locksley所说,一种被人们认为是发挥抗寄生虫作用的免疫

Nature颠覆传统认知,揭示白血细胞新功能

  来自加州大学旧金山分校的研究人员发现了,进餐时间与免疫系统日常变化之间的一种新联系,这使得他们对于有关一些特异免疫细胞在感染和过敏中所起作用的假说提出了质疑。   根据新研究的资深作者、加州大学旧金山分校教授Richard Locksley所说,一种被人们认为是发挥抗寄生虫作用的免疫系统白

Nature:打破传统认知,揭示重要细胞全新功能

  来自约翰霍普金斯大学的研究人员称他们发现长期以来被认为在神经元“触发”信号时仅对它们起绝缘作用的中枢神经系统少突胶质细胞出乎意料对神经元的存活也至关重要。损害这些绝缘体似乎促成了诸如肌萎缩侧索硬化症(ALS)等神经退行性疾病中的脑损伤。相关研究发现发布在7月11日的《自然》(Nature)杂志上

Nature颠覆传统认知,揭示细胞的意外功能

  来自杜克大学的研究人员发现,一直被视作是中风或脑损伤后康复障碍的某种类型的脑细胞,它的生成有可能实际上是止血和促进修复的必要条件。   损伤后大脑中的干细胞生成了这些星形胶质细胞。它们迁移到损伤位点,比以前认为的更有效地促进了复原。这些来自于小鼠的研究结果,发表在4月24日的《自然》(Natu

Nature颠覆潜伏HIV传统认知

  由美国西北大学领导的一个国际科学家小组发现,即便是在服用抗逆转录病毒药物患者的血液中无法检测到HIV之时,病毒仍然在淋巴组织中进行复制。  研究结果为我们提供了一个新视角来认识尽管给予了有效的抗逆转录病毒治疗,HIV仍然存留于机体内的机制。研究论文发布在1月27日的《自然》(Nature)杂志上

颠覆传统认知,Nature Medicine发布干细胞再生壮举

  在3月28日的《自然医学》(Nature Medicine)杂志上,加州大学圣地亚哥医学院和圣地亚哥退伍军人事务部医疗保健系统(Veterans Affairs San Diego Healthcare System)的研究人员报告称,他们已成功地引导干细胞衍生的神经元再生出了大鼠损伤皮质脊髓束

Nature颠覆传统认知,解答免疫学谜团

  来自St. Jude儿童研究医院的科学家们现在不仅解开了SHP-1基因突变导致多种炎症和自身免疫性疾病的谜团,还发现了一种药物可以在小鼠模型中预防某一炎症性皮肤病。   研究人员还发现:不同形式的白细胞介素-1(IL-1)通过不同的线路促进了炎症。这一发现颠覆了当前普遍认为IL-1α和IL

Nature颠覆传统认知:我们为何会记得某些事

  为什 么我们会记得某些事情,而忘记另一些事?在一项独特的成像研究中,来自美国西北大学的两名研究人员发现了,大脑中的神经元是如何让某些经历被记住,而另一些被忘记的。结果表明,如果你想记住与环境相关的一些事情,最好是让你的树突参与其中。  利用独一无二的高分辨率显微镜,Daniel A. Dombe

蛋白质新功能:电导体!新发现颠覆传统认知

  传统上,单蛋白质分子被广泛认为是电绝缘体。最近的一项发现推翻了这一观点,指出蛋白质是强的电导体。亚利桑那州立大学的这一发现令所有参与者感到吃惊。“如果你5年前告诉我蛋白质将是良好的电路元件,我会嘲笑你-这太荒谬了,”生物设计单分子生物物理中心(ASU)主任Stuart Lindsay这样评论。 

蛋白质新功能:电导体!新发现颠覆传统认知

  传统上,单蛋白质分子被广泛认为是电绝缘体。最近的一项发现推翻了这一观点,指出蛋白质是强的电导体。亚利桑那州立大学的这一发现令所有参与者感到吃惊。“如果你5年前告诉我蛋白质将是良好的电路元件,我会嘲笑你-这太荒谬了,”生物设计单分子生物物理中心(ASU)主任Stuart Lindsay这样评论。