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毒性蛋白损害神经细胞

近日来,马克斯·普朗克生物学研究所的科学家们已经破获一种方法,在这个方法中一个特定的基因突变会导致神经元损伤形成两种严重的疾病。在极少数情况下,病人可能会在同一时间得这两种疾病,肌萎缩性脊髓侧索硬化症和额颞痴呆症。 肌萎缩性脊髓侧索硬化症是一种毁灭性的运动神经元疾病,它会导致肌肉迅速弱化和死亡。引起65岁以下的人痴呆的第二个最常见的原因就是额颞痴呆症,它会引起人类痛苦的症状,包括性格和行为的变化,语言和思维出现问题。受到影响的患者的DNA包含一个突变基因C9orf72:它有成千上万个重复的特定的短片段遗传物质,而在未受影响的人群中最多只有三十个重复的这种片段。这个特定基因改变的原因是约百分之八的患者带有这种类型的运动神经元疾病或痴呆症基因,百分之八是一个相对较高的比例。比如,只有不到百分之一的阿尔茨海默病是遗传的原因。马克斯·普朗克生物研究所的研究人员已经发现的重复突变基因通过制造有毒蛋白引起神经退行性疾病。 以前人们认......阅读全文

细胞培养培养基(基础培养基、血清、无血清培养基、抗...2

基础培养基绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS)基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛应用的培养基是 Eearle`s MEM 的混合物,其中含有13种必须氨基酸、8种维生素。而Ham`s F12 也包括非必须氨基酸,维生素的范围亦很广,另外常规含有无机盐和

细胞培养培养基(基础培养基、血清、无血清培养基、...2

基础培养基绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS)基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛应用的培养基是 Eearle`s MEM 的混合物,其中含有13种必须氨基酸、8种维生素。而Ham`s F12 也包括非必须氨基酸,维生素的范围亦很广,另外常规含有无机盐和

细胞培养培养基(基础培养基、血清、无血清培养基、抗...4

基础培养基绝大多数培养基是建立在平衡盐溶液(BSS)基础上,添加了氨基酸、维生素和其它与血清中浓度相似的营养物质。最广泛应用的培养基是 Eearle`s MEM 的混合物,其中含有13种必须氨基酸、8种维生素。而Ham`s F12 也包括非必须氨基酸,维生素的范围亦很广,另外常规含有无机盐和

“闪耀”Nature 拉曼显微术突破传统光学成像颜色极限

近年来,显微镜技术在不断地突破自身的局限。来自美国哥伦比亚大学的研究人员报道了一种全新的成像技术:电子预共振受激拉曼散射显微镜(Electronic Pre-Resonance Stimulated Raman Scattering Microscopy)。这一技术结合了拉曼散射光谱窄(

又一华裔新星 Nature发文报道成像技术重大突破

  来自美国哥伦比亚大学的研究人员报道了一种全新的成像技术:电子预共振受激拉曼散射显微镜(Electronic Pre-Resonance Stimulated Raman Scattering Microscopy)。这一技术结合了拉曼散射光谱窄(~1 nm)以及荧光分析灵敏度高的优点。研究人员利

老年性痴呆的动物模型及评价(五)

4.载脂蛋白E小鼠ApoE4是与AD相关联的危险因素。ApoE4对含有APP突变的FAD有促进作用,但对具有PS突变的FAD却没有作用[64]。ApoE4与AD的 发病相联不仅在病例对照研究所支持[65],而且家族性AD为基础相关研究中得到支持[66]。.现在认为,晚期发病的AD形式(发生

PCR Array——基因表达分析疾病和信号通路的利器(三)

RT2 PCR Profiler Arrays可用于生物学和医学研究的各个领域,包括:癌症研究、炎症和细胞因子分析、干细胞研究、神经生物学、信号转导通路研究、细胞黏附和细胞迁移、生物标记分子筛选和验证截止目前,QIAGEN 拥有专利申请的PCR Ar

又一进步!基因疗法清除帕金森致病蛋白指日可待

帕金森病是一种慢性进行性运动障碍,影响身体控制运动的能力,目前尚无有效治疗方法。近日,由拉什医学院(Rush Medical College)的研究人员 Jeffrey Kordower博士领导的一个国际小组在帕金森治疗中迈出重要一步:利用基因疗法清除致病蛋白!DOI:https://doi

水体中硝酸盐增高如何说明污染时间?

  在美国,许多人轻信自来水的清洁程度足以直接饮用,但新的研究不啻为当头棒喝:美国各地的自来水都有硝酸盐污染的问题,它可能会导致每年超过1万2500起的新发癌症病例。  在此,小编与阅读者分享有关自来水水质各项主要指标与人体健康关系一文,供各位参考。  一、色度  色度通常来自带色的有机物(主要是腐

941项/人,教育部公布2019年度科技奖候选项目/候选人

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进军实体瘤、缓解CRS 展望细胞免疫疗法近期新动向

  当人体内大多数细胞开始不受控的分裂时,癌症就发生了。癌症这类因细胞分裂分化出现异常的疾病从古有之,而伴随着科学技术的进步,人们踏入了微观世界,开始从细胞分子角度去寻找治愈这类疾病的方法。  而目前最受青睐的技术莫过于细胞免疫疗法,人们尝试从细胞角度去消灭癌症,从赋予不同种类免疫细胞具有特异性的“