细菌“注射器”将蛋白输入人体细胞
针对性的蛋白质递送装置问世。 图片来源:麻省理工与哈佛博德研究所 【总编辑圈点】 科技日报北京3月29日电(记者张梦然)《自然》杂志29日报道一项生物科技重要成果:一种蛋白质递送装置,它可利用细菌“注射器”将蛋白质注射到人类细胞中。这种方法可能对未来人类生物医学疗法的应用非常有用,例如基因疗法和癌症治疗。 递送特定蛋白质到特定细胞类型中,这种方法具有治疗疾病的潜力。一些细菌演化出了递送系统与寄主细胞互动,例如有些类似注射器的机制能通过驱动一个刺突穿过细胞膜,将蛋白质注射到细胞里。但对于这些递送系统是否能在人类细胞中起作用,以及这些系统用来识别目标细胞的机制,人们了解不多。 美国麻省理工与哈佛博德研究所张锋及其同事,使用人工智能“阿尔法折叠”预测了一种合适的、通常针对昆虫细胞的细菌蛋白结构,将之改造为针对培养的人类细胞。他们发现这一系统可用于高效递送多种类型的蛋白质到人类细胞。 研究人员还调整了这一系统,用于针对活......阅读全文
细菌“注射器”将蛋白输入人体细胞
针对性的蛋白质递送装置问世。 图片来源:麻省理工与哈佛博德研究所 【总编辑圈点】 科技日报北京3月29日电(记者张梦然)《自然》杂志29日报道一项生物科技重要成果:一种蛋白质递送装置,它可利用细菌“注射器”将蛋白质注射到人类细胞中。这种方法可能对未来人类生物医学疗法的应用非常有用,例如基因
利用人工智能预测结构-细菌“注射器”将蛋白输入人体细胞
《自然》杂志29日报道一项生物科技重要成果:一种蛋白质递送装置,它可利用细菌“注射器”将蛋白质注射到人类细胞中。这种方法可能对未来人类生物医学疗法的应用非常有用,例如基因疗法和癌症治疗。递送特定蛋白质到特定细胞类型中,这种方法具有治疗疾病的潜力。一些细菌演化出了递送系统与寄主细胞互动,例如有些类似注
利用人工智能预测结构-细菌“注射器”将蛋白输入人体细胞
《自然》杂志29日报道一项生物科技重要成果:一种蛋白质递送装置,它可利用细菌“注射器”将蛋白质注射到人类细胞中。这种方法可能对未来人类生物医学疗法的应用非常有用,例如基因疗法和癌症治疗。递送特定蛋白质到特定细胞类型中,这种方法具有治疗疾病的潜力。一些细菌演化出了递送系统与寄主细胞互动,例如有些类似注
研究发现病菌靠自制“注射器”攻击人体细胞
德科学家首次成功揭示病菌组装致病因子运输系统的基本机制。该发现对研发比抗生素更有效的抗感染药物有重要意义。相关研究发表在6月13日的《自然—结构与分子生物学》期刊上。 人体组织每天都会受到各种病原体的攻击。大多数病原体会被人体免疫系统击退。因此,要发生感染,病菌就必须有针对性地绕过宿
如何将干细胞输入到患者体内
根据不同病种和病情可以选择使用,干细胞疗法可通过以下四种途径将培养的干细胞输入乙肝患者的体内: 1、 动脉途径:通过动脉血管内介入技术,将干细胞从动脉直接送到损伤或病变的器官内。 2、 局部种植:通过经皮穿刺,把干细胞注入损伤或病变的部位。 3、 静脉途径:通过静脉输液,把干细胞输入血液,
Cell:细菌有助发现人体中的致癌蛋白
人细胞会产生蛋白致癌物。癌症是一种突变疾病。在特定基因中积累了多种突变的正常细胞很可能变成癌细胞。导致癌症的突变是DNA损伤的结果。香烟烟雾和阳光等外部因素能够破坏DNA,但大多数DNA损伤似乎是由细胞内发生的事件引起的,并且是由细胞组分(包括蛋白)介导的。尽管这些事件很重要,但是它们并未得到广
人体细菌与细胞或为1比1
红细胞在人体的细胞总数中占据主导地位。图片来源:SUSUMU NISHINAGA SCIENCE PHOTO LIBRARY 人们常说,人体内细菌和其他微生物的数量差不多是人体自身细胞的10倍。然而来自以色列和加拿大的研究人员表示,这是一个应该被遗忘的神话。他们计算后认为,人体内
-将细菌打包进药丸,恢复人体微生物系统
喝酸奶的人已经知道并不是所有细菌都对你有害。他们也许没意识到有些细菌十分重要,也许有一天人们可以服用充满细菌的药片打败疾病。 Seres Health公司希望开发出首个接受管理并通过临床检验的细菌药片,用来治疗人体微生物失衡相关的疾病。公司在上个月募集了105亿美元的投资并正式成立。公
人体中有哪些细菌
我们不是bai人类,而是人类和微生物的结合体!这个结合体中,微生物与人体自身细胞的比例是9:1。人的一只手掌上就有100多万种细菌!研究表明,人体中栖息着1000亿个以上的微生物,其种类多达400种,分布在消化道、眼、鼻、口腔、皮肤及阴道中。一组美国科学家研究发现,人类肚脐是一个细菌窝,寄生着大约1
-人体内到底细菌多还是细胞多?
几十年来,我们所学到的都是人类体内的细菌数量比细胞数量要多。而且书上说比例大概是10:1。这个数字是在1972年被首次提出的,那时只是一个粗略的估计,并没有什么实际的科学研究。但是这个说法就这么一直存留下来。在2014年,国家卫生研究院的一名研究者对此提出了质疑。现在以色列威茨曼科学研究所的Ro
人体内到底细菌多还是细胞多?
几十年来,我们所学到的都是人类体内的细菌数量比细胞数量要多。而且书上说比例大概是10:1。这个数字是在1972年被首次提出的,那时只是一个粗略的估计,并没有什么实际的科学研究。但是这个说法就这么一直存留下来。在2014年,国家卫生研究院的一名研究者对此提出了质疑。现在以色列威茨曼科学研究所的Ro
发现:人体内细菌细胞数比自身细胞多10倍
美国爱达荷大学微生物学家Carolyn Bohach指出,人体内细菌细胞数是比人自身的细胞多出10倍,体内所有的细菌集中在一起,可以装满一个0.5加仑(约1.89升)的水罐。 发现:人体内细菌细胞数比自身细胞多10倍(资料图) 以人的肠道为例,每一个成年人的肠道内都有500种以上的细菌同时存在,
美将人体正常细胞转变成癌细胞组织
美国斯坦福大学医学院首次成功地在组织培养皿中将人体正常细胞转变成三维癌细胞组织。该研究成果提供了观察细胞如何分裂和侵入周围组织的全新途径,有助于更好地认识癌症在人体内的行为,同时可望在无需动物实验的情况下进行快速和廉价的抗癌药物测试。研究成果发表在21日出版的《自然·医学》杂志网络版上。
细菌在人体的分布
(一)正常菌群的含义人自出生后,外界的微生物就逐渐进入人体。在正常人体皮肤、粘膜及外界相通的各种控道(如口腔、鼻咽腔、肠道和泌尿道)等部位,存在着对人体无害的微生物群,包括细菌、真菌、螺旋体、支原体等。它们在与宿主的长期进化过程中,微生物群的内部及其与宿主之间互相依存、互相制约,形成一个能进行物质、
细菌在人体的分布:人体正常菌群
细菌在人体的分布:人体正常菌群是临床检验技师考试辅导的部分内容,以下是医学教育网对这块内容的整理,希望对考生有所帮助: 1.正常菌群:正常人的体表以及与外界相通的口腔、鼻咽腔、肠道、泌尿生殖道等都存在着不同种类和数量的微生物。这些菌群对宿主一般无害,故称正常菌群。 2.条件致病菌:正常菌群具
科学家将分类和测序人体所有细胞
计算生物学家Aviv Regev 喜欢挑战一些看似不可能完成的任务。2011年,她与分子遗传学家Joshua Levin合作,测试了RNA测序的几种方法。科学家希望找到这几种技术的极限,以查看哪种方法表现最佳。最终,Levin指出,一些技术的灵敏度非常高,能检测含量低于单细胞中含有的RNA量的样
人体内的巨噬细胞吞噬细菌病毒的原理
人体的巨噬细胞是免疫系统的士兵,具有吞噬细菌、病毒及其他病原体包括癌细胞的作用。有助于启动康复过程,在损伤位点发挥关键作用,一旦任务完成,就需要尽快撤离,结束炎症反应,为再生过程开路。巨噬细胞属免疫细胞,有多种功能,是研究细胞吞噬、细胞免疫和分子免疫学的重要对象。巨噬细胞容易获得,便于培养,并可进行
人体细菌或也有时差
地球上的生命都与自然界24小时的太阳光明暗循环有关,作为生物节律之一,昼夜规律对植物、动物甚至是细菌等微生物的生物功能都有影响。人类可以自行调节生物钟,但是也要为此付出代价:比如昼夜规律经常被时差、倒班等扰乱的人,更容易患糖尿病、肥胖症、心脏病以及癌症。有很多理论可以证明它们之间的关系,而近期研
首次人体试验!美国将开展干细胞治疗黄斑变性
美国国立卫生研究院国家眼科研究所(NEI)的研究人员开发了这一种干细胞治疗方法,以防止干性年龄相关性黄斑变性(AMD)导致的失明,并且他们此前已经获得了积极的动物数据,这为即将开展的首次人体试验奠定了基础。 黄斑变性的疾病特点在于视网膜色素上皮细胞(RPE)的丧失,这是一种细胞层,可培养光感受
人体细胞中发现抗埃博拉病毒蛋白
美国研究人员近日在《细胞》杂志上发表论文称,他们发现人体细胞中的一种蛋白可以帮助对抗埃博拉病毒,模仿该蛋白功能的药物有朝一日或能有效治疗这种致命疾病。 与其他病毒一样,埃博拉病毒会入侵宿主细胞并利用这些细胞进行复制,但对于感染期间病毒侵入的具体途径和细节,目前科学家还知之甚少。 在新研究中,
人体科普人体的细胞之最
体内最大的细胞体内最大的细胞有各种说法:(1)按细胞直径而言,要数卵细胞,其直径约200微米(1微米=1/1000毫米)。(2)以细胞长度来说,当之为骨骼肌细胞,长的可超过4厘米。(3)而以细胞突出的长度来划分,当之无愧的是神经细胞(也称神经元)。神经元的轴突长的可达1米以上。故神经元可称之为体内最
揭秘细菌如何利用“注射器”样结构引发机体感染
近日来自麻省总医院的研究人员通过研究揭示了致病性细菌如何将毒性蛋白运输到宿主中进而引发感染,相关研究刊登于Nature Microbiology杂志上,文章中研究者描述了一项关键过程,即引发腹泻的志贺氏菌如何将特殊蛋白靶向“注射”到宿主细胞中,该研究发现同样也适用于对其它细菌的研究,比如沙门氏菌
“异种移植”:日本研究将猪胰岛细胞移植到人体
最近,日本国立国际医疗研究中心、明治大学、京都府立大学、福冈大学的研究团队启动开发把猪胰脏的胰岛细胞移植到1型糖尿病患者身上、作为人工胰岛的技术。 “异种移植”:日本研究将猪胰岛细胞移植到人体 资料图:猪 据报道,日本政府此前事实上限制将动物细胞和组织移植到人体的“异种移植”,
日研究发现耐药基因可从海洋细菌进入人体细菌
日本研究人员发现,耐药基因可从自然界的海洋细菌转移至人体内的大肠菌或肠球菌。 日本《朝日新闻》日前报道说,爱媛大学铃木聪教授等人把5种海洋细菌和大肠菌、肠球菌放在一起培养。这5种海洋细菌都含耐药基因,四环素类抗生素对其无效。 研究人员发现,在海洋细菌和人体细菌的细胞膜构造相似的情况下,海洋细菌中所含
Cell:人体细胞中发现抗埃博拉病毒蛋白
美国研究人员近日在《细胞》杂志上发表论文称,他们发现人体细胞中的一种蛋白可以帮助对抗埃博拉病毒,模仿该蛋白功能的药物有朝一日或能有效治疗这种致命疾病。 与其他病毒一样,埃博拉病毒会入侵宿主细胞并利用这些细胞进行复制,但对于感染期间病毒侵入的具体途径和细节,目前科学家还知之甚少。 在新研究中,
新微针贴片或将取代注射器接种疫苗
美国佐治亚理工大学和埃默里大学研究人员在最新一期《柳叶刀》杂志上发表论文称,他们开发出一种用于接种疫苗的微针贴片,用这种贴片接种流感疫苗,与目前常用的注射器接种同样有效,还可消除肌肉注射带来的不适,并降低成本。研究人员认为,随着技术逐渐成熟,这种新的接种手段终将替代已经百余年的注射器接种技术。
揭开致病细菌穿越人体血脑屏障之谜
记者10月24日从南开大学获悉,该校王磊教授团队首次揭示了引起细菌性脑膜炎的3种主要细菌如何利用同一机制穿越血脑屏障的分子机理,这对细菌性脑膜炎防治具有重要意义。该研究成果日前在线发表于国际学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。 细菌性脑膜炎是病原细菌感染引起的包括脑膜、蛛网膜和软脑膜在
不老药将进行人体试验
人们早前就已发现一种名为烟酰胺单核苷酸(NMN)的化合物,能够延缓小白鼠的老化过程并延长它们的寿命。而我们马上就能知道它是否能对人类起到同样的作用。 圣路易斯华盛顿大学和日本庆应义塾大学的研究人员们正在计划一项临床试验,该试验将测试NMN这种化合物对人类的有效性和安全性。这个计划将于下个月开始
《蛋白质与细胞》发表全球首例肺干细胞移植人体试验成果
肺、心、肝、肾等人体大型器官损伤后的再生修复一直是现代生物医学的重要难题。统计数据表明,肺部损伤性疾病在导致人类死亡原因中排名第三位。中国每年有数以千万计的肺部疾病患者忍受着巨大的痛苦,甚至受到严重的死亡威胁,而传统的药物或手术治疗的疗效和安全性并不令人满意。干细胞,或许是这些患者的最后希望。
人体细胞简介
人体细胞是人体结构和生理功能的基本单位,是生长、发育的基础。人体细胞形态多样,有球形、方形、柱状形等。其大小差异很大,大多数细胞直径仅有几个微米,有的可达到100微米以上。尽管细胞的形态、大小各异,但其结构基本相同。 人体细胞约有40万亿—60万亿个,细胞的平均直径在5—200微米之间。除成熟的红