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诺奖得主发表老年痴呆症研究新成果

阿尔茨海默病(老年痴呆症)的一个标志是:有毒的蛋白片段(称为淀粉样β蛋白)聚集在一个人大脑的神经元之间。神经元本身制造淀粉样β蛋白,因为不明的原因,它的积累最终会导致记忆丧失、人格改变和其他症状,这种退行性疾病的患者经常遭受这些折磨。 最近,美国洛克菲勒大学的科学家们进行的一项新研究,确定了一系列自然发生的分子步骤——称为一个通路,可抑制淀粉样β蛋白的产生。这些研究结果,发表在八月十七日的《Nature Medicine》,为寻找阿尔茨海默氏症的治疗方法,指出了一条新途径。延伸阅读:老年痴呆症药物开发的新靶点。 洛克菲勒大学分子和细胞神经科学实验室主任Paul Greengard教授指出:“我们的研究集中在一个蛋白(称为WAVE1),我们发现它在淀粉样β蛋白的生产过程中,是很重要的。WAVE1的减少似乎对这种疾病有保护作用。当淀粉样β蛋白的水平上升时,另一个分子(AICD)的水平随之增加,从而降低了WAVE1表达。这起到......阅读全文

诺奖得主发表老年痴呆症研究新成果

  阿尔茨海默病(老年痴呆症)的一个标志是:有毒的蛋白片段(称为淀粉样β蛋白)聚集在一个人大脑的神经元之间。神经元本身制造淀粉样β蛋白,因为不明的原因,它的积累最终会导致记忆丧失、人格改变和其他症状,这种退行性疾病的患者经常遭受这些折磨。  最近,美国洛克菲勒大学的科学家们进行的一项新研究,确定了一

Science发表诺奖得主新成果

  原细胞(protocell),是指核酸链包裹在膜结构中形成的简单系统。日前,美国麻省总医院MGH的研究团队解决了人造原细胞的一个关键性问题,即RNA复制的化学要求与膜稳定性之间的矛盾,这一重大突破发表在本期的Science杂志上。   “我们首次在脂肪酸囊泡中,实现了不涉及酶的RNA复制,”领

诺奖得主PNAS发表重编程新成果

  多能干细胞是当前干细胞研究的热点,它们可以分化成几乎所有类型的细胞,进而形成各种组织和器官。因此,多能干细胞研究不仅具有重要的理论意义,而且在器官再生、修复和疾病治疗方面极具应用价值。  维持和重编程多能性,是干细胞生物学和再生医学领域最重要的问题。细胞多能性受到一些关键转录因子的控制,NANO

诺奖得主Science发表最新成果

  假如你听到轮胎打滑的声音,然后就发生了车祸。那么下次再听到这样的声音,你可能就会因为可能发生的车祸而害怕。这说明大脑通过某种方式将两种记忆关联起来,使原本无害的声音能够引起恐惧心理。   MIT的神经学科学家在一月二十三日的Science杂志上发表文章,向人们展示大脑中两个重要神经回路的相互作

新科诺奖得主PNAS发表最新成果

  人类大脑储存记忆的能量是否存在上限?我们为何能记住那么多事,还不会把它们混淆起来?这些问题一直令科学家们为之着迷。  为此,挪威科技大学(NTNU)的研究团队对大鼠进行研究,测试了它们记住若干相似位置的能力。这项研究发表在十二月八日的美国国家科学院院刊PNAS杂志上。  大脑在一个小型的脑细胞网

诺奖得主Nature子刊发表艾滋病研究重要成果

  2011年,来自加州理工学院的生物学家们证实,一种高度有效的方法可将抗HIV抗体传递到小鼠体内,保护小鼠不受经静脉注入的一种实验室HIV病毒株感染。现在研究人员证实相同的方法能够同样有效地对抗存在于现实世界的一种HIV病毒株,甚至是在病毒通过粘膜表面传播之时。   这些在线发表在2月9日《自然

已逝诺奖得主钱永健PNAS新研究成果

  生物通报道:美国当地时间2016年8月24日,华裔诺贝尔化学家得主钱永健(Roger Y. Tsien)去世,享年64岁,他曾帮助科学家看到了以前从未想象过的东西。相关阅读:Nature新闻:钱永健——他照亮了生命科学;华裔诺奖得主钱永健去世 GFP点亮生命科学。  钱永健是美国著名生物化学家,

华裔诺奖得主朱棣文Science发布细菌研究新成果

  来自加州大学伯克利分校的研究人员开发了一种灵敏的新成像技术揭示了生物膜(biofilms)结构的一些细节,从而打开了攻击如霍乱、囊性纤维化患者肺脏感染以及甚至慢性鼻窦炎等因形成生物膜而产生抗生素耐药性的大量细菌性疾病的大门。相关论文发布在7月13日的《科学》(Science)杂志上。   著名

两诺奖得主携手Nature发布重要新成果

  两位诺贝尔化学奖得主领导的研究团队在新研究中展开协作,获得了充当转换(on-off )开关的一种蛋白质与其细胞表面受体结合时的三维图像。这一研究成果发表在4月21日的《自然》(Nature)杂志上。   这些称作G蛋白偶联受体(GPCRs)的表面受体, 是一类与G蛋白有信号连接的受体家

诺奖得主Cell stem cell发表干细胞新观点

  在对抗感染的战场上,免疫细胞是机体的一道进攻和防御线——一些细胞发起进攻,而另一些细胞阻止侵入的病原体。很早以前人们就已经知道,定位在骨髓的造血干细胞生成了所有的免疫细胞。但大多数科学家们都认为,造血干细胞是以一种延迟的方式,只在免疫细胞耗尽之后对第一线的免疫细胞予以补充来参与抗感染战斗。