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兰州大学范增杰/赵媛AFM:<font color="red">通过</font>仿生牙周韧带纤维水凝胶表面修饰提高3D打印PEEK植入物<font color="red">的</font>骨整合潜力!

兰州大学范增杰/赵媛AFM:通过仿生牙周韧带纤维水凝胶表面修饰提高3D打印PEEK植入物骨整合潜力!

水凝胶改性不仅提高了亲水性,降低了表面粗糙度和摩擦系数,还提高了生物相容性、药物释放和抗菌功效。

BioMed科技 - 口腔,水凝胶,植入物 - 2023-12-26

Immunity:细菌帮助肠道保持健康<font color="red">的</font>细胞<font color="red">机制</font>

Immunity:细菌帮助肠道保持健康细胞机制

《Immunity》最新研究表明,良好细菌或微生物与肠上皮细胞和免疫细胞相互作用有助于平衡免疫反应、保护肠道免受不必要炎症反应侵袭。这项研究提示,操纵微生物限制肠道免疫应答可能对炎症性肠病等疾病具有潜在治疗益处。

生物通 - 细菌,免疫反应,肠道健康 - 2018-07-04

Gut:华中科技大学陈卫华等合作发现长期使用质子泵抑制剂会对肠道菌群产生影响

Gut:华中科技大学陈卫华等合作发现长期使用质子泵抑制剂会对肠道菌群产生影响

该研究通过纵向分析比较了质子泵抑制剂(PPIs)和组胺-2受体拮抗剂(H2RAs)对肠道微生物影响。

iNature - 质子泵抑制剂,肠道菌群,组胺-2受体拮抗剂 - 2023-11-26

专家解读Cell丨实现大规模、高效、精准<font color="red">的</font>基因编辑<font color="red">突变</font>

专家解读Cell丨实现大规模、高效、精准基因编辑突变

自从发现DNA是遗传物质基础以来, 分析基因型 (DNA序列差异)和表型(细胞、模式生物乃至人类个体间差异)关系, 一直是遗传学乃至生物学研究核心科学问题。如果可以通过高通量方法分析这一问题,将极大地促进我们对基因功能、表达调控和及其与疾病之间关系。利用shRNA、siRNA 以及近几年来迅速发展CRISPR, 高通量敲低/敲除基因表达, 已经被广泛应用于高通量研究基因功能。

BioArt - 专家解读,大规模,高效精准,基因编辑突变 - 2018-09-29

Eur Urol:李翀研究组发现膀胱癌干细胞起源<font color="red">的</font>重要遗传学<font color="red">机制</font>

Eur Urol:李翀研究组发现膀胱癌干细胞起源重要遗传学机制

肿瘤干细胞肿瘤细胞发生、自我更新、耐药性和转移扮演着重要角色。作为泌尿系统最常见恶性肿瘤——膀胱癌干细胞(Bladder Cancer Stem Cells)起源和遗传学基础目前仍不明确。中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台抗体工程实验室李翀与中国科学院微生物研究所、深圳大学研究人员合作,采用单细胞测序技术对肿瘤干细胞进行基因组学层面的探索,并进行了功能性实验验证。

生物物理研究所 - 膀胱癌,干细胞,遗传 - 2017-04-26

Gut:食品添加剂<font color="red">可以</font>直接改变肠道<font color="red">微生物</font>群<font color="red">的</font>组成和基因表达!

Gut:食品添加剂可以直接改变肠道微生物组成和基因表达!

肠道微生物许多慢性炎性疾病(包括IBD和代谢综合征)发展中发挥关键作用。管理能够改变微生物群组成物质,包括合成膳食乳化剂聚山梨醇酯80(P80)和羧甲基纤维素(CMC),可以促进炎性疾病。然而,炎症本身对微生物群组成影响已被模糊化,即是这些化合物或其他物质直接作用于微生物群还是作用于宿主进而促进炎症,随后重塑微生物群。近期,一项发表杂志Gut研究使用人体肠道微生物生态系统(M-SH

MedSci原创 - 食品添加剂,肠道,微生物 - 2017-03-23

Nat Med:石榴如何帮助抗衰老?

Nat Med:石榴如何帮助抗衰老?

石榴真的是超级食物(Superfood)可以帮助我们中和机体老化进程吗?截止到目前为止,科学家们研究数据并不足以说明,近日刊登于国际杂志Nature Medicine一项研究报告,来自瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和Amazentis公司研究人员就想通过研究揭示石榴到底是否可以帮助减缓机体衰老研究者表示,当肠道微生物将石榴特殊分子经过转化后就可以促使机体肌肉细胞自我保护抵御老

生物谷 - 石榴,抗衰老 - 2016-07-13

Nat Commun:细菌<font color="red">的</font>性别是如何影响耐药性<font color="red">的</font>?——细菌移动

Nat Commun:细菌性别是如何影响耐药性?——细菌移动

美国,每年至少有200万人感染耐药细菌,约有23000人死亡。但现在,牛津大学Kevin Foster教授为首研究人员从基因水平进行分析,揭开细菌面纱及探索为什么会导致抗生素耐药性及传播等一列问题答案。研究人员将结果发表Nature Communications。

MedSci原创 - 耐药,抗生素,基因 - 2015-11-23

举杯望明月<font color="red">的</font>今天,来说说Cell上关于啤酒酵母来历<font color="red">的</font>新文章

举杯望明月今天,来说说Cell上关于啤酒酵母来历新文章

今天工业酵母菌株被用来制造啤酒、葡萄酒、面包、生物燃料等,但它们进化历史还没有得到很好研究。9月8日出版Cell一篇文章,研究人员描述了这些微生物遗传谱系,重点放在啤酒酵母。由此产生遗传关系揭示了什么时候酵母首次被驯化,谁是最早啤酒制造者,以及人类是如何塑造了这个有机体发展。文章通讯作者,比利时鲁汶和VIB大学酵母遗传学家Kevin Verstrepen解释说:“我们喝

生物探索 - 啤酒,酵母 - 2016-09-15

这篇来自59分Nautre子刊<font color="red">的</font>重磅综述为你揭秘6mA<font color="red">的</font>前世今生!

这篇来自59分Nautre子刊重磅综述为你揭秘6mA前世今生!

为了确认 6mA 多细胞真核生物存在及其对应生物学功能,我们需要严格地评估现有的数据、设计未来研究方案和开发新方法。

解螺旋 - 6mA,修饰机制,潜在功能 - 2022-08-09

【收藏】人类肿瘤免疫治疗发展史:从历史到未来

【收藏】人类肿瘤免疫治疗发展史:从历史到未来

癌症是典型多细胞增殖失控性疾病。人体内主要系统只有4种:代谢、免疫、内分泌和神经,所有的疾病不外此4种。

网络 - 肿瘤免疫治疗 - 2020-06-26

【盘点】眼科近期基础研究进展

【盘点】眼科近期基础研究进展

Sci Rep:小鼠同种异体角膜移植抗LAP单克隆抗体下调CD4+ LAP+ T细胞 北京同仁眼科中心和首都医科大学附属北京佑安医院眼科Li S近日Sci Rep发表了一项工作,他们通过使用抗LAP mAb,下调其表达,来研究CD4+ LAP+ T细胞小鼠角膜移植物存活作用。CD4+潜伏期相关肽(LAP)阳性T细胞是一种新发现T细胞亚群,对免疫反应具有抑制功能。他们

MedSci原创 - 眼科,基础研究,临床,病理 - 2018-09-09

J Ethnopharmacol:绞股蓝苷元对高脂肪饮食大鼠<font color="red">的</font>降血脂作用和肠道菌群调节

J Ethnopharmacol:绞股蓝苷元对高脂肪饮食大鼠降血脂作用和肠道菌群调节

探讨绞股蓝苷元(Agl)对高脂饮食(HFD)诱导高脂血症大鼠模型潜在治疗作用。

MedSci原创 - 绞股蓝苷元,高脂血症,脂质代谢,治疗干预 - 2024-03-22

阿尔茨海默氏病与牙周炎——令人难以捉摸联系

摘要阿尔茨海默氏病是痴呆症最显著原因和最常见类型。该病临床特征是认知功能进行性退化,首先表现为记忆力减退。其确切病因及病理生理机制尚未完全清楚。但是目前推测是,神经炎症阿尔茨海默氏病发病机制起着至关重要作用。阿尔茨海默氏病特点是有明显炎症特征,表现为受累部位小胶质细胞激活以及促炎症因子水平升高。牙周炎是常见口腔感染

MedSci原创 - 痴呆,阿尔茨海默氏病,牙周炎 - 2015-01-20

2017年5月CRISPR/Cas亮点盘点

2017年5月30日/生物谷BIOON/---基因组编辑技术CRISPR/Cas9被《科学》杂志列为2013年年度十大科技进展之一,受到人们高度重视。CRISPR是规律间隔性成簇短回文重复序列简称,Cas是CRISPR相关蛋白简称。CRISPR/Cas最初是细菌体内发现,是细菌用来识别和摧毁抗噬菌体和其他病原体入侵防御系统。即将过去5月份,有哪些重大CRISPR/

生物谷 - CRISPR,结肠癌,关节炎,Cas9,HIV,Cas13a,失明 - 2017-05-30

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