一項日前發(fā)表于《科學—轉(zhuǎn)化醫(yī)學》雜志的研究發(fā)現(xiàn),逆轉(zhuǎn)失明的基因療法能修復眼睛中受損的細胞,還能重新排列大腦以幫助處理新的信息。大腦中的視覺通路由上百萬個相互連接的神經(jīng)元構成。當感官信號沿著它們被發(fā)送出......
一項意大利專家進行的最新研究顯示,睡眠質(zhì)量差與女性頑固性高血壓之間有關聯(lián)性,而治療失眠可能會改善頑固性高血壓。有很多證據(jù)表明,睡眠事件與心血管事件,如高血壓的發(fā)生有關。但此項研究發(fā)現(xiàn),睡眠質(zhì)量差在頑固......
據(jù)國外媒體報道,科學家研究認為,從現(xiàn)代科技到人們的日常飲食習慣,幾乎所有的現(xiàn)代生活方式都在不斷侵蝕我們的大腦,蠶食神經(jīng)環(huán)路,讓人類智商不斷下降,大腦變得更加遲鈍、愚笨,缺乏創(chuàng)新性思維。法國經(jīng)濟學家托馬......
機體免疫系統(tǒng)可以保護機體免受侵襲,但有時候其會排斥解救患者的輸血或器官移植,研究者常用的一種方法就是利用病毒作為載體來運輸基因療法進入體內(nèi)治療疾病,而近日一項刊登在國際雜志CellReports上的研究論文中,......
高效抗逆轉(zhuǎn)錄病毒治療(HAART)可以幫助數(shù)百萬HIV患者生存,但不幸的是,HIV會在患者機體中建立一種生存機制,產(chǎn)生潛在無活性的病毒庫,而這些潛在的病毒庫往往可以躲過機體免疫系統(tǒng)和HAART的治療。近日,來自加州大學......
在一種生物膜的生長過程中,周邊細胞保護內(nèi)部細胞不受外部攻擊,但也能通過周邊細胞的營養(yǎng)消耗使它們餓死。在這項研究中,GürolSüel及同事發(fā)現(xiàn),保護與餓死之間的這種沖突通過周邊與內(nèi)部細胞之間的長距離代謝共依......
最新的研究認為,聰明的人活的更久,可能的原因是,與聰明相關的基因或許存在遺傳上的“優(yōu)越性”。相關研究發(fā)表在《InternationalJournalofEpidemiology》上。作者們認為,更深層次的原因是可能是,社會經(jīng)濟地位可能......
脊髓損傷給患者帶來毀滅性神經(jīng)功能缺損。有研究建議將血壓增強作為為急性脊髓損傷提供神經(jīng)保護的一種手段。極少數(shù)的研究支持這一建議,并且所有研究只提供了III類證據(jù)來證明療效。此外,脊髓損傷后線粒體功能障礙可......
上海交通大學系統(tǒng)生物醫(yī)學協(xié)同創(chuàng)新中心的上海血液學研究所聯(lián)合我國血液/腫瘤臨床多中心研究機構的17家醫(yī)院,對/T細胞淋巴瘤(NKTCL)這一具有獨特地域性和臨床特征的血液腫瘤進行了基因組學、分子病理學和臨床預后相......
人們早就假設,在內(nèi)嗅皮層中,當一個動物穿過其環(huán)境運動時,網(wǎng)格細胞需要關于動物跑動速度的信息來正確編碼周期性空間放電場(spatialfiringfields)。然而,這種信號傳輸速度信息的來源以前卻沒有被識別出。在這項研......
近日從中科院微生物研究所了解到,中科院院士、中科院微生物所研究員高福帶領的研究團隊與韓國科學家合作發(fā)現(xiàn)了一種新的人類抗體,這種抗體可以中和小鼠體內(nèi)多個亞型流感病毒。研究表明,該抗體和病毒結合的方式非同......
每個人都需要睡眠,呼呼大睡也是人的本能之一。但是,對于睡眠的科學奧秘,許多人卻知之甚少,有的人甚至一直都不清楚睡眠時大腦究竟在干什么、為什么會做夢以及這些夢究竟意味著什么。其實,一旦真正了解了睡眠的科......
黃體酮(孕酮)和它們的受體(PR)以及雌激素和它們的受體(ERα和ERβ)在正常乳房發(fā)育和體內(nèi)平衡中以及在乳腺癌中都發(fā)揮關鍵作用。在乳腺癌中,這些受體的存在已被用作乳腺癌是否會對ER受體拮抗劑有反應的一個預后標志。......
近日,來自美國貝勒醫(yī)學院的研究人員在國際學術期刊cellmetabolism在線發(fā)表了一項最新研究進展,他們揭示了哺乳動物生物鐘調(diào)節(jié)脂肪組織與腦之間的leptin內(nèi)分泌反饋回路維持機體長期能量平衡的重要作用,同時還發(fā)現(xiàn)慢......
本周《科學報告》上有兩篇論文描述了腦腦接口的使用。在第一篇報道中,腦機接口利用幾只猴子的腦力完成一個共同的任務——控制虛擬手臂的運動。在第二篇報道中討論了用包含四只大鼠的腦腦接口能夠解決簡單的計算問題......
近日,來自美國威斯康星大學的華人科學家Su-ChunZhang在國際學術期刊CellStemCell發(fā)表了一項最新研究進展,他們利用CRISPR/CAS9技術實現(xiàn)了對人類干細胞系進行可誘導基因敲除,這一方法的成功對于研究基因在干細胞及......
日本東京大學官網(wǎng)近日宣布,東京大學和京都大學研究人員發(fā)現(xiàn)了核糖核酸干擾(RNAi)的分子機制。所謂核糖核酸干擾,就是單分子RNA分裂時出現(xiàn)的某種蛋白質(zhì)合成受到抑制的現(xiàn)象。由于借助RNAi可以關閉特定基因的表達,......
2015年已經(jīng)悄然過去了一半,那么2015年上半年里轉(zhuǎn)化醫(yī)學領域到底都有哪些突破性的進展和成果呢?在此小編根據(jù)新聞的類別、熱點領域等參數(shù)整理了2015年上半年轉(zhuǎn)化醫(yī)學領域20大突破性研究進展,那么請隨小編一起來仔細......
由紫外線輻射引入到DNA內(nèi)的損傷會阻斷轉(zhuǎn)錄,這是一個也被用來下調(diào)蛋白豐度的機制。這一DNA損傷反應已知也會影響轉(zhuǎn)錄體剪接,而這項研究則提出一個可能的機制。MariaTresini及同事發(fā)現(xiàn),紫外線損傷造成含有U2和U5snRN......
封面故事:“染色體破碎”事件本期封面所示為一幅畫作,名叫“Dis-assembly”,是畫家DanielKohn對一次“染色體破碎”(chromothripsis)事件的解讀,來自其系列作品“ThinkingaboutScience—DataSets”?!叭旧w破碎......