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Antiviral Res:在哺乳动物和植物细胞中产生的一个新的嵌合的HBV S/preS1抗原会引起比标准的疫苗成分S<font color="red">蛋白质</font>更强的体液和细胞免疫反应

Antiviral Res:在哺乳动物和植物细胞中产生的一个新的嵌合的HBV S/preS1抗原会引起比标准的疫苗成分S蛋白质更强的体液和细胞免疫反应

日前,挪威和罗马尼亚的科学家在国际学术期刊《antiviral Research》发表了一篇题为“A novel chimeric Hepatitis B virus S/preS1 antigen produced in mammalian and plant cells elicits stronger humoral and cellular immune response than the

MedSci原创 - 表面抗原,疫苗,植物表达,HBV,preS1 - 2017-07-04

Sci Rep:研究首次<font color="red">合成</font>活性重组血浆磷脂转运<font color="red">蛋白</font>可有效治疗内毒素血症和败血症

Sci Rep:研究首次合成活性重组血浆磷脂转运蛋白可有效治疗内毒素血症和败血症

既往大部分关于血浆磷脂转运蛋白(PLTP)的研究主要集中于动脉粥样硬化,但它与参与先天免疫的蛋白质具有同源性。本研究中,研究人员在转基因兔新品种的牛奶中制备了活性重组人PLTP(rhPLTP)。成功地使用rhPLTP作为外源性治疗蛋白来治疗内毒素血症和败血症。 在注射纯化的脂多糖或多微生物感染的小鼠模型中,研究人员证明rhPLTP可以防止细菌生长,并可解除LPS的毒性。

MedSci原创 - 重组血浆磷脂转运蛋白,内毒素血症,败血症 - 2017-10-03

Alzheimer's & Dementia:iSTAGING联盟:机器学习揭示大脑老化、<font color="red">白质</font>疾病、淀粉样<font color="red">蛋白</font>负担和认知之间的联系

Alzheimer's & Dementia:iSTAGING联盟:机器学习揭示大脑老化、白质疾病、淀粉样蛋白负担和认知之间的联系

研究人员在Alzheimer's & Dementia杂志发文,其在一个大型统一的磁共振成像数据库(11项研究;10216名受试者)中,通过机器学习研究了典型衰老的脑萎缩模式。

MedSci原创 - 衰老,认知障碍 - 2020-09-16

Cell Death Dis:来自人诱导的多能干细胞衍生的间充质基质细胞(hiPSC-MSC)的胞外囊泡通过递送特异性<font color="red">蛋白质</font>(SP1)和转录激活鞘氨醇激酶1并抑

Cell Death Dis:来自人诱导的多能干细胞衍生的间充质基质细胞(hiPSC-MSC)的胞外囊泡通过递送特异性蛋白质(SP1)和转录激活鞘氨醇激酶1并抑

肾缺血再灌注是急性肾损伤(AKI)的主要原因,该疾病具有高致死性。在这里,我们研究发现hiPSC-MSC分泌的细胞外囊泡(EV)在保护肾脏I / R损伤中发挥重要作用。

“外泌体之家”微信号 - AKI,hiPSC-MSC,EV - 2017-12-17

Blood:利用CRISPR/Cas9介导编辑β球<font color="red">蛋白</font>位点可重诱导成人<font color="red">合成</font>胎儿血红<font color="red">蛋白</font>,从而改善镰刀型细胞病患者的细胞表型

Blood:利用CRISPR/Cas9介导编辑β球蛋白位点可重诱导成人合成胎儿血红蛋白,从而改善镰刀型细胞病患者的细胞表型

中心点:利用CRISPR/Cas9破坏β球蛋白位点结构可重激活成年人有核红细胞的胎儿γ球蛋白表达。重激活胎儿γ球蛋白合成和下调镰刀型β球蛋白的表达可改善镰刀型细胞病的细胞表型。摘要:β球蛋白位点的自然发生的大片段丢失常导致胎儿血红蛋白获得遗传性的持久性存活,在此条件下可减轻临床镰刀型细胞病(SCD)和β地中海贫血的严重性。

MedSci原创 - 镰刀型细胞病,β球蛋白,CRISPR/Cas9,胎儿血红蛋白 - 2018-03-13

‘四大顶刊’一周研究导读:<font color="red">蛋白质</font>、脂肪、碳水、膳食纤维“最佳”饮食最佳方案;阿来替尼在可切除ALK阳性NSCLC辅助治疗中展现显著疗效;恩格列净显著降低各种原发性慢性肾病进展风险

‘四大顶刊’一周研究导读:蛋白质、脂肪、碳水、膳食纤维“最佳”饮食最佳方案;阿来替尼在可切除ALK阳性NSCLC辅助治疗中展现显著疗效;恩格列净显著降低各种原发性慢性肾病进展风险

科学的进步如同一个梯子,能够为你打开新的世界。

MedSci原创 - NSCLC,慢性肾病,饮食,恩格列净,阿来替尼,四大顶刊 - 2024-04-22

Brain Res:不同剂量的七氟醚通过激活ERK通路和<font color="red">合成</font>大鼠海马ARC<font color="red">蛋白</font>来增强学习记忆功能

Brain Res:不同剂量的七氟醚通过激活ERK通路和合成大鼠海马ARC蛋白来增强学习记忆功能

研究表明七氟烷可增强或减弱成年大鼠的记忆力。然而,这种双向效应的具体机制尚未明确。

“罂粟花”微信号 - 七氟烷,记忆力,双向效应 - 2018-01-30

ACS Omega:离子液体辅助<font color="red">合成</font>用于生物医学应用的介孔丝素<font color="red">蛋白</font>/二氧化硅杂化物

ACS Omega:离子液体辅助合成用于生物医学应用的介孔丝素蛋白/二氧化硅杂化物

新的介孔丝素蛋白(SF)/二氧化硅杂化物通过一锅软和节能溶胶-凝胶化学处理,由二氧化硅前体,酸性或碱性催化剂和离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯化物自组装,充当溶剂和中孔隙诱导剂。

MedSci原创 - 2018-10-13

Eur Heart J 平滑肌α-肌动<font color="red">蛋白</font>错义突变体通过调控细胞内胆固醇<font color="red">合成</font>促进动脉粥样硬化

Eur Heart J 平滑肌α-肌动蛋白错义突变体通过调控细胞内胆固醇合成促进动脉粥样硬化

该研究发现在CCT复合体中滞留的R149C SMA可以增加内源性胆固醇的生物合成,从而诱导ER应激,激活PERK-ATF4-KLF4信号通路,进而调控SMC表型转化,促进动脉粥样硬化斑块形成。

论道心血管 - 动脉粥样硬化,平滑肌α-肌动蛋白,内源性胆固醇 - 2023-12-28

Immunity | 中国科学院赖仞团队发现因应激而增加的脂多糖结合<font color="red">蛋白</font>表达抑制单胺<font color="red">合成</font>以促进抑郁症状

Immunity | 中国科学院赖仞团队发现因应激而增加的脂多糖结合蛋白表达抑制单胺合成以促进抑郁症状

该研究数据表明,靶向转铁蛋白-凝血途径是一种新颖的方法,可能是对抗高海拔条件下有害环境因素引起的血栓栓塞事件的有效策略。

“ iNature”公众号 - 抑郁症,应激反应,维度新,单胺 - 2023-03-06

肺癌患者的营养治疗专家共识

肺癌患者的营养治疗专家共识

口服谷氨酰胺可降低肺癌患者放射性食管黏膜炎的发生率和严重程度。选用低糖高脂配方可改善慢性阻塞性肺疾病患者血气分析和呼吸功能指标。

肿瘤代谢与营养电子杂志 - 肺癌 - 2023-07-04

J Bone Miner Metab:色素上皮衍生因子(PEDF)降低骨外植体培养物中SOST/硬化蛋白的表达和合成

我们之前报道过PEDF减少了Sost/Sclerostin的表达和合成以及编码调节基质矿化的蛋白质的其他骨细胞基因。为了确定PEDF是否对骨中的骨细胞基因表达有影响,我们使用骨外植体培养物。

MedSci原创 - 2019-01-08

Stroke:N-端脑钠肽和肌钙蛋白T与无症状脑梗死及脑白质病灶独立相关

Dadu等学者研究了N-端脑钠肽(NT-proBNP)与心脏高敏肌钙蛋白T(hs-cTnT)与脑血管病间的关系,在线发表在2013年5月9日Stroke杂志上。该文章目的是研究N-端脑钠肽(NT-proBNP)与心脏高敏肌钙蛋白T(hs-cTnT)是否与社区动脉粥样硬化危险因素研究(ARIC)显示的MRI无症状脑梗死(BIs)

dxy - N-端脑钠肽,肌钙蛋白T与无症状脑梗死及脑白质 - 2013-05-20

Nature:干细胞研究打开未知世界的大门

日前,来自德克萨斯大学西南医学中心(UT Southwestern)的研究人员首次成功地在成体干细胞中研究了蛋白质合成这一重要的生物学过程。这是长期以来科学家们一直努力想实现的一个目标。此外,他们还证实造血干细胞生成的精确蛋白质数量对于它们的功能至关重要。这些突破性的研究发现刊登在了近期出版的《自然》Nature杂志上。在这项最新研究中,研究人员检测了蛋白质生成(翻译)过程,证实蛋白质合成不仅

转化医学 - 干细胞 - 2014-03-11

Nature:人工改造核糖体可以将细胞变成“化工厂”

  通过劫持细胞的蛋白质合成系统,合成生物学家们开发出了一个工具,可以用来理解抗生素的合成和作用过程,而且可以改造细胞成为特制的“化学工厂”。美国伊利诺伊大学的生化学家Alexander Mankin领导的一个包括生物工程学家的团队,成功改造了细胞内的重要分子机器核糖体,这个研究可能推动合成生物学的继续发展。几乎所有的生命都非常依赖蛋白质合成机器核糖体(ribosome),这个巨大

生物谷 - 细胞,核糖体 - 2015-08-03

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