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系统白

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。 

Nature子刊颠覆传统认知:EGFR致癌新机制

  人类EGFR蛋白控制着细胞的生长。在许多癌细胞都存在EGFR基因突变或是扩增。因为这个原因,它被当作是靶向性治疗的一个攻击点。  在癌症研究所的Maria Sibilia指导下,维也纳医科大学综合癌症中心和维也纳总医院的一个研究小组,现在发现了并非如以往认为的那样,这种蛋白的危险性并不取决于它存

Science颠覆传统认知,揭示基因表达的随机性

  来自Ludwig癌症研究所的研究人员揭示了一种现象,其有可能改变人们关于基因组如何表达从而生成及维持哺乳动物生命的一个普遍观点。这篇发表在《科学》(Science)杂志上的论文,帮助解释了为何基因相同的动物有时在生物学和外形上会如此的不同,以及为何由共同的一组异常基因引起的一些遗传疾病在不同个体

Science-新研究颠覆传统认知,首次揭示机体代谢规律

  机体的新陈代谢不仅指身体如何处理营养物质并将其转化为可用的能量,还包括合成、修饰和细胞功能等方面的构建,并作为细胞活动的传感器和调节器,从而介导生物学过程。新陈代谢状况与很多疾病有关,包括那些随着年龄增长而普遍发生的疾病和代谢失调。 其中,身体活动的能量需求是叠加在一个巨大的综合机制上的,生命的

Nature:颠覆认知!白血病细胞不靠“躲”,而靠“跑得快”

Environments in bone marrow (blue, purple and green) as they are invaded by leukaemia cells (yellow).  10月17日,发表在Nature上的一项研究中,来自帝国理工学院、Francis Crick研

Science新文章颠覆miRNAs传统认知

  根据发表在12月18日《科学》(Science)杂志上的一篇新研究论文,人体一小段DNA(比典型的基因要小几千倍)生成的一个分子,对个体是否能够控制他们的肌肉具有决定性的影响。  在这篇文章中,来自Salk研究所的科学家们报告称,不能生成一种叫做microRNAs的遗传分子的动物会出现诸如肌萎缩

Nature挑战传统认知,细胞坏死的调控

  长期以来人们认为坏死性细胞死亡(necrotic cell death)只是由于感染或创伤对细胞造成严重压力所导致的一个被动的过程,而非是一种受到调控的机制。然而有越来越多的证据表明至少有一种形式的坏死是由一个称作坏死性凋亡(necroptosis)的细胞程序所介导。   在发表于11月2

PNAS颠覆传统认知,发现细胞垃圾处理新方式

  人们普遍认为,细胞会降解及回收利用自身老化或受损的细胞器。然而来自加州大学圣地亚哥医学院、约翰霍普金斯大学医学院和Kennedy Krieger研究所的研究人员现在发现,某些神经元将不需要的线粒体转移给了称作为星形胶质细胞的支持性神经胶质细胞进行处理。  发表在6月17日《美国国家科学院院刊》(

颠覆传统认知,表观遗传学之谜

  尽管大多数生物体都是利用基因组上的甲基标记来监控基因表达,淡水原生动物Oxytricha trifallax却利用这些标记踢走了垃圾DNA(95%的基因组序列)。这一研究发现驳斥了以往研究做出的通常携带四个细胞核的单细胞纤毛虫无甲基化DNA的结论。   论文的第一作者、普林斯顿大学的博士后

Cell颠覆传统认知,健康饮食因人而异

  你有没有想过为什么节食不起作用(延伸阅读:Nature:节食怎么就这么难?)?一项来自以色列的研究在一周的时间内追踪了800人的血糖水平,显示即便我们都吃相同的食物,人与人之间代谢食物的方式也有所差异。这些发表在11月19日《细胞》(Cell)杂志上的研究结果表明了,个体化营养能够帮助人们鉴别出

Cell颠覆传统认知,健康饮食因人而异

  你有没有想过为什么节食不起作用?一项来自以色列的研究在一周的时间内追踪了800人的血糖水平,显示即便我们都吃相同的食物,人与人之间代谢食物的方式也有所差异。这些发表在11月19日《细胞》(Cell)杂志上的研究结果表明了,个体化营养能够帮助人们鉴别出哪些食物有助或妨碍他们的健康目标。  血糖与糖

Cell新发现颠覆表观遗传传统认知

  来自美国托马斯杰斐逊大学的一个研究团队获得了关于组蛋白修饰作用相反的证据。在一项果蝇胚胎研究中,他们发现亲代的甲基化组蛋白并没有转移给子代DNA。相反,在DNA复制后,由新合成的未修饰组蛋白组装成了新的核小体。相关论文发布在8月23日的《细胞》(Cell)杂志上。   托马斯杰斐逊大学生物化学

Science:诺奖得主颠覆免疫学传统认知

  逆转录病毒(Retroviruses)最为人所知的就是,能够引起诸如如艾滋病一类的传染性疾病或偶然引发癌症。而现在来自德克萨斯大学西南医学中心和瑞典卡罗林斯卡学院(Karolinska Institutet)的研究人员发现,内源性逆转录病毒(ERV)也在机体对常见细菌和病毒病

这一年,新发现颠覆传统认知

  科学家追寻百年的万有引力常数G值有了新的答案,为科技界服役130年的国际千克原器面临退休,从航天到地球四极,2018年,新技术助力的科学新发现,不断颠覆着人类已有的认知。深空探测开启新旅程  12月8日,在西昌卫星发射中心,我国用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器,开启了月球探测的新旅程。

颠覆传统!Nature子刊揭示第六种味觉,负责感知水

  在显微镜下,人类的舌头就像一个星球的表面,镶嵌着许多坑洼不平的小突起。这些小突起遍布有重要的味觉感受器——味蕾,负责感知5种基本的味觉:咸、酸、甜、苦、鲜,其他味觉由这五种综合而成。  现在,最新一篇发表在Nature子刊《Nature Neuroscience》上的研究文章却推翻传统认知,揭示

中国团队成果登Nature,颠覆“长寿基因”认知

  8月22日,《Nature》期刊在线发表了这一篇题为“SIRT6 deficiency results in developmental retardation in cynomolgus monkeys”的文章。来自中国科学院生物物理研究所的刘光慧、动物研究所的胡宝洋和李伟课题组合作以食蟹猴为

Cell颠覆传统认知:出人意料的mRNA修饰

  根据分子生物学的中心教条(又称中心法则),遗传信息是从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,其为活体生物中遗传信息的解码和翻译提供了一种简单的解释。  当然在现实中,这一过程比近60年前DNA双螺旋结构的共同发现者、诺贝尔奖得主Francis Crick首次提出的要远远复杂得多。其一,有多

野生活病毒不能做疫苗?浙大研究颠覆传统认知

接种疫苗是预防感染性疾病最经济、最有效的措施。比如,孩子出生后要打的卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗,每年秋冬可以打的流感疫苗等,都为我们人体健康提供了有效保护。 传统疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)或其代谢产物,经过人工减毒、灭活等方法制成的用于预防传染病的制剂,这种制作方法不仅周期长,

Nature揭示维生素新功能

  麻省理工学院的科学家们与西班牙的同事们一起,发现了一种感光蛋白并绘制出了它的图谱。这一蛋白质利用了维生素B12来执行重要功能,包括基因调控。  这一通过调查来自嗜热栖热菌的蛋白质获得的研究结果,涉及了至少两个广泛感兴趣的研究发现。首先,它扩展了我们对于维生素B12生物学功能的认识。人们已经知道维

颠覆传统!锂电池今日登上Nature封面!

  电沉积锂(Li)金属,对高能电池至关重要。  然而,同时形成的表面腐蚀膜称为固体电解质界面(SEI),使沉积过程复杂化,这使得人们对锂金属电沉积的理解很差。  在此,来自美国加州大学洛杉矶分校的Yuzhang Li等研究者在超快沉积电流密度下超越SEI形成,同时避免了质量传输的限制,从而将这两个

Nature新研究挑战临床医学传统认知

  在发表于5月25日《自然》(Nature)杂志上的一篇论文中,南卡罗来纳州医科大学(MUSC)的研究人员报告称,发现在感官刺激过程中,并未精确“调整”血流量增加以响应局部的神经活动,由此挑战了血管和局部神经反应紧密联系这一长期以来持有的观点。  许多脑成像技术都是依赖于血流和血氧的变化,包括功能