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与诺奖得主对话:未来我们的身体就是医药工厂

因“揭示了细胞运输的精确控制机制”,耶鲁大学细胞生物学系主任、生物医学教授詹姆斯·罗斯曼与兰迪·谢克曼,以及托马斯·聚德霍共同获得了2013年度诺贝尔生理学或医学奖。 10月29日下午,作为出席首届健康江苏全媒体大讲堂的嘉宾,今年66岁的詹姆斯·罗斯曼先生手握咖啡,接受本报记者的专访。在罗斯曼眼里,似乎什么都可以和基因有关联。比如,采访间隙他注意到记者的手机壳图案是仿梵高油画“星空”,他由此联想到艺术家梵高和他从商的哥哥的基因差异。 早期曾被嘲笑“疯”,获奖瞬间有点“懵” 记者:据说2013年当您得知自己获诺奖,非常震惊,要求先给自己10分钟洗澡镇定一下,再接受媒体的采访,这个细节是真的吗? 罗斯曼:哈哈,是真的。斯德哥尔摩宣布后两分钟,就有记者给我打电话要采访我。而当时,正是我所在美国地区凌晨,我在睡梦中被得奖通知电话吵醒,瞬间有点“懵”,我就说“等我先洗个澡平复一下情绪”。不过很快我就平复了——我的研究揭示了细胞......阅读全文

CAR-T的细胞常温运输技术介绍

再谈诺华上市诺华的第一个CAR-T治疗产品正式上市引爆了生物医药领域,这款产品的包装也引起了业界广泛的关注。包装上的标签清楚地显示了细胞是经冷冻后在-120℃保存和运输的,给病人使用前需复苏后进行回输。在上一期中我们谈到,由于冻存液中的DMSO具有一定基因毒性和细胞毒性,给其应用带来一定风险。那么,

细胞生物学名词解释(十)

49. 运输ATPase(transport ATPase)能够水解ATP,并利用ATP水解释放出的能量驱动物质跨膜运输的运输蛋白称为运输ATPase, 由于它们能够进行逆浓度梯度运输, 所以有称为泵。共有四种类型的运输ATPase:① P型离子泵(P-type ion pump),或称P型ATPa

Cell封面文章:诺奖之后,绘制首张细胞交通管控系统图

        细胞必须将营养物质和信使货物运送通过细胞膜,在适当的时间将它们转运到细胞内的适当位点。这一过程非常复杂,且在一些特异基因的帮助下受到调控。如果转运机制发生紊乱,则会导致某些严重的疾病,诸如糖尿病、癌症和多种神经系统

PNAS:主动运输颠覆性新发现

  麻省大学Amherst分校的生物物理学家指出,此前人们研究主动运输的模型过于简单,无法反映活细胞中拥挤的主动运输,而他们使用新技术对运输系统进行了改进,研究结果推翻了人们对主动运输老观点。   许多活细胞的主动转运系统在微管组成的高速轨道上运行,驱动蛋白负责将货物快速运输到目的地。研究人员指出

细胞膜的主要功能介绍

细胞膜的主要功能:细胞膜对于细胞整个结构的完整性以及细胞的正常生命活动都是至关重要的。其功能概括起来有以下几个方面。(1)细胞的界膜,这是细胞膜最重要的功能。无论是真核细胞还是原核细胞,都必定有一个由一定膜结构形成的界膜,不然的话就不会有细胞存在。细胞膜的出现使生命起源到了细胞的形式,也保证了细胞生

细胞生物学名词解释(八)

34. 转细胞运输(transcellular transport) 这种运输不仅仅是物质进出细胞,而是从细胞的一侧进入,从另一侧出去,实际上是穿越细胞的运输。在多细胞生物中,整个细胞层作为半渗透性的障碍,而不仅仅是细胞质膜。如植物的根部细胞负责吸收水份和矿物盐, 然后将它们运输到其他组织即是这种运

酶联免疫斑点(ELISPOT)测定法

酶联免疫斑点(ELISPOT)测定法是一种在单细胞悬液中检测分泌某种特定蛋白质的细胞和定量分析产生该特定蛋白质的细胞频率的有力工具。1983年,Crekinsky等运用ELISPOT技术成功检出分泌特异性抗体的细胞频率,经过不断发展,目前该技术已广泛用于检测产生、分泌多种其他效应分子的细胞(如细胞因

囊泡运输分子机制研究获重大进展

囊泡运输分子机制研究获重大进展细胞生命活动依赖于胞内运输系统。细胞内的运输系统将大量需要运输的物质分拣、包装到膜状的囊泡结构中,利用动力蛋白(又称为分子马达molecular motor)水解ATP产生的能量驱动囊泡在微管或微丝细胞骨架充当的轨道上移动,地将各种货物定向运输到相应的亚细胞结构发挥生理

囊泡运输分子机制研究获重大进展

  细胞生命活动依赖于胞内运输系统。细胞内的运输系统将大量需要运输的物质分拣、包装到膜状的囊泡结构中,利用动力蛋白(又称为分子马达molecular motor)水解ATP产生的能量驱动囊泡在微管或微丝细胞骨架充当的轨道上移动,高效精确地将各种货物定向运输到相应的亚细胞结构发挥生理功能。囊

遗传发育所等在囊泡运输的分子机制研究中取得突破

  细胞生命活动依赖于胞内运输系统。细胞内的运输系统将大量需要运输的物质分拣、包装到膜状的囊泡结构中,利用动力蛋白(又称为分子马达 molecular motor)水解ATP产生的能量驱动囊泡在微管或微丝细胞骨架充当的轨道上移动,高效精确地将各种货物定向运输到相应的亚细胞结构发挥生理功能。囊泡运

靶向干细胞治疗研究新方法:3D打印微型运输机器人“智...

靶向干细胞治疗研究新方法:3D打印微型运输机器人“智能”孵育干细胞一项对靶向干细胞治疗的新研究表明,一架可远程控制的微型机器人细胞运输器能够在生物物理和生物化学上重新组织干细胞巢,以指导干细胞的定向谱系分化。在《先进功能材料》(Advanced Function Materials)发表的一

靶向干细胞治疗3D打印微型运输机器人“智能”孵育干细胞

  一项对靶向干细胞治疗的新研究表明,一架可远程控制的微型机器人细胞运输器能够在生物物理和生物化学上重新组织干细胞巢,以指导干细胞的定向谱系分化。在《先进功能材料》(Advanced Function Materials)发表的一篇文章中,讨论了该微型机器人在开发具有嵌入式功能的活性微载体,用于控制

Science前沿问题:细胞内膜系统的跨膜分子运输

  细胞是执行生命功能的基本单位, 各种生物分子在脂膜包被的区域内有序协调地行使功能, 从而构成了生物活动的基础. 脂分子层不仅具有隔绝内外形成微环境的屏障作用, 而且还通过受控的跨膜物质运输与信号转导而发挥交通枢纽的功能, 实现了膜内外物质与信息交换的精细调节. 除此之外, 脂分子层由于其形成的疏

Nature子刊解决植物生殖生物学领域中的一个重要科学问题

  过去几十年中,植物生殖生物学领域的科学家们长期为一个重要的基础科学问题所困扰,那就是:带有尾巴的精子不仅可以运动而且自主控制运动方向,没有尾巴的高等植物精细胞不能运动只能由花粉管运输,那么植物的精细胞是否控制花粉管运输的方向呢?  近期来自北京大学生命科学学院的研究人员发表了题为“Sperm c

细胞冻存和细胞复苏的方法步骤以及细胞的运输

细胞株(系)的使用,为医学研究和测试工作带来了极大的方便。但细胞的传代是有限制的,长期连续传代的细胞,不仅消耗大量的人力和物力,而且细胞的生长与形态等会有一定退变或转化,因而细胞失去原有的遗传特性,有时还会由于细胞污染而造成传代中断,种子丢失。因此,在实际工作中常需冻存一定数量的细胞,以备替换使用。

细胞生物学名词解释(七)

27. 翻转扩散(transverse diffusion)又称为翻转(flip-flop)。它是指脂分子从脂双层的一个层面翻转至另一个层面的运动。磷脂发生翻转运动时,磷脂的亲水头部基团必须克服内部疏水区的阻力,这在热力学上是不利的。但是有些细胞含有翻转酶(flipase)能够促使某些磷脂从膜脂的一

研究发现新物质,或指明疾病在体内的扩散机制

  近日,发表在Journal of Cell Biology上的研究表明,我们细胞中一种前所未知的成分,它能像骑自行车的快递员一样穿梭于繁忙的交通中运送蛋白质。这项发现或许可以解释细胞在疾病(比如癌症)中扩散的机制。  英国华威大学的科学家们发现了这种新的囊泡,这在20年来尚属首次,它是已知最小的

“蛋盒样”包装来运输胰岛细胞成功治疗糖尿病患者

  如今研究人员开发出了一种特殊的蛋盒包(egg carton packages)用来运输并移植活的人类胰腺细胞来治疗糖尿病患者,这种蛋盒包能够提供氧气,并且在运输过程中允许物理分离一面胰岛细胞损伤或死亡。  除了进行完整的胰腺移植以外,目前治疗糖尿病唯一的方法就是进行胰岛细胞移植,对于1型糖尿病患

武汉大学、中科院联合发表Cell新文章

  来自中科院上海生命科学院、武汉大学生命科学学院和澳大利亚新南威尔士大学等研究机构的研究人员证实,细胞通过溶酶体和过氧化物酶体膜接触实现了细胞内的胆固醇运输。这一重要的研究发现发布在4月9日的《细胞》(Cell)杂志上。  文章的通讯作者是武汉大学的宋保亮(Bao-Liang Song)教授,宋保

Scientif Rep:新型无机涂层可实现对干细胞的精确控制

  当提及将特定基因运输到人类机体组织进行治疗时,治疗成功的概率就会变得不可预测,研究者表示,包括使用新型技术将新型遗传物质运输入细胞中进行整个治疗的过程的效果必须进行预测。近日,来自美国威斯康星大学(University of Wisconsin-Madison)的研究者开发了一种新型的筛查技术,

2016年4月21日Nature期刊精华

  1. Nature:细菌群体CRISPR-Cas多样性有助限制病毒扩散  在一项新的研究中,来自英国埃克塞特大学等机构的研究人员证实宿主(如细菌)基因多样性通过限制寄生物(如病毒)进化而有助降低疾病扩散。相关研究结果于2016年4月13日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“The dive

iScience:细胞内囊泡运输新型调控机制

   细胞内囊泡运输对于维持细胞以及机体的多种生理功能必不可少,2013年诺贝尔生理学或医学奖被授予发现囊泡转运机制的三位科学家。在真核细胞内,大约三分之一的蛋白质在内质网(ER)中折叠和修饰,然后被运送到高尔基体(Golgi)。  蛋白质从内质网到高尔基体的运输(ER-to-Golgi)过程是对蛋

动物所等在非典型肌球蛋白Myo5a调节机制方面取得进展

  与原核细胞相比,真核细胞有着庞大的体积和复杂的胞内系统。真核细胞胞内的物质转运不仅仅依赖于非特异性扩散,更依靠于主动运输。真核细胞的细胞骨架(cytoskeleton)系统是胞内运输的主要通路。在细胞骨架上运输物质的运载工具被称为马达蛋白。马达蛋白可分为三类:肌球蛋白(Myosin)、驱动蛋白(

研究发现细胞内囊泡运输新型调控机制

  细胞内囊泡运输对于维持细胞以及机体的多种生理功能必不可少,2013年诺贝尔生理学或医学奖被授予发现囊泡转运机制的三位科学家。在真核细胞内,大约三分之一的蛋白质在内质网(ER)中折叠和修饰,然后被运送到高尔基体(Golgi)。蛋白质从内质网到高尔基体的运输(ER-to-Golgi)过程是对蛋白质进

探究分泌和摄取用于细胞间通讯的外泌体和其他胞外囊泡

  尽管在20世纪60年代后期首次描述了在哺乳动物组织或液体中,有囊泡在细胞周围存在,但是直到2011年才提出通用术语“胞外囊泡(extracellular vesicle, EV)”来定义所有的由脂质双层包围的胞外结构,如图1所示。在1980年代,人们描述了EV可以通过质膜向外出芽或通过细胞内内吞

细胞生物学名词解释(三)

21. 古细菌(archaebacteria)一类特殊细菌,在系统发育上既不属真核生物,也不属原核生物。它们具有原核生物的某些特征(如无细胞核及细胞器),也有真核生物的特征(如以甲硫氨酸起始蛋白质的合成,核糖体对氯霉素不敏感),还具有它们独有的一些特征(如细胞壁的组成,膜脂质的类型)。因之有人认为古

T细胞和树突状细胞的联合会迅速重排MHC II的转运

概述:CV1000活细胞动态观察系统,将显微镜、共聚焦扫描系统、活细胞培养等整合到一起,改变了传统共聚焦复杂连接,人员同步监控的操作模式,摒弃了一切外界人为干扰因素,实时动态的观察了T细胞和树突状细胞的联合会迅速重排MHC II的转运过程.将抗原以短肽形式呈递于T淋巴细胞的主要组织相容性复合物(MH

研究揭示揭示纳米颗粒进入肿瘤的新机制!

  来自多伦多大学的研究人员发现,决定哪些纳米颗粒进入实体肿瘤的是主动过程,而不是被动过程,这一发现颠覆了之前在癌症纳米医学领域的想法,并为更有效的纳米治疗指明了方向,相关研究成果于近日发表在《Nature Materials》上。  癌症纳米医学的主流理论是,纳米颗粒主要通过内皮细胞之间的微小缝隙

常规培养细胞计数、保存、运输等法

程序用酒精冲洗计数板后 擦净,将盖片覆在计算板上,微微移向一侧,以便滴加细胞悬液.取一吸管伸入培养瓶,轻轻吸打细胞悬液混匀。从盖片边缘滴加细胞悬液,使其充满计数板和盖片间的空隙中注意:勿使液体漫过盖片或出现气泡。镜下观察计数 计算计数板的四角大格内的细胞数,压线者只计算左侧和上方的,右和下的不计算在

Sci Adv:科学家仅利用1毫升尿液就诊断出多种类型癌症!

  近日,一篇发表在国际杂志Science Advances上的研究报告中,来自名古屋大学的研究人员通过研究开发了一种新型纳米线设备,该设备能通过对尿液进行测试来实现对癌症的检测;细胞间能通过一系列不同的机制来互相“交流沟通”,其中有些机制是我们所熟知的,比如在动物之间,捕食威胁能够有效驱动去甲肾上