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2017年世界杯赛程2022赛程表阿根廷细胞生物学新闻细胞生物学是研究细胞结构,细胞器的组织,其代谢过程,其生物学的分支生理属性,信号通路,生命周期以及与环境的相互作用。

在细胞生物学领域,每年都有一些技术进步和创新。

在本文中,我们将重点介绍2017年的12个细胞生物学新闻,突破和研究。世界杯赛程2022赛程表阿根廷

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通过发育生物学研究哺乳动物组织的娱乐

哺乳动物组织
哺乳动物组织(来源:Wikimedia)

关于发育生物学的最新研究表明,可以重新创建最终成为哺乳动物组织的复杂形状。该技术涉及在额外的细胞光纤层。然后,细胞折叠成不同的形状,最终会产生组织。

参考“通过间充质的机械压实进行工程组织折叠”。2018年1月6日访问。关联

德国研究人员发现硒在酶GPX中的作用

脑中间神经元

德国的研究人员阐明了硒在哺乳动物发展中的核心作用。硒构成酶GPX的一部分为硒代半胱氨酸。这种酶可以保护大脑中的中间神经元。

参考“需要GPX4的硒利用来防止氢过氧诱导的铁铁作用”。2018年1月6日访问。关联

研究证实了CTL-1蛋白在胆碱转运中的作用

最近发表在《 PLOS杂志》上的一项研究揭示了一种称为蛋白质的作用CTL-1参与胆碱运输。发现该蛋白是细胞过程中的主要因素囊泡贩运, 离子稳态,以及的发展和增长植物

参考“新的囊泡贩运调节器CTL1在离子稳态中起着至关重要的作用”。2018年1月6日访问。关联

使用基因组编辑剂治愈遗传性耳聋

遗传耳聋

霍华德·休斯医学院的科学家发现,可以用基因组编辑剂治疗小鼠的遗传性耳聋。有一天,这项技术可以用来治愈人类的某些变异形式。看到常染色体隐性继承页面以获取更多详细信息。

参考“通过基因组编辑剂的体内递送治疗常染色体显性听力损失|自然”。2018年1月6日访问。关联

活细胞内的DNA折纸可用于最佳药物输送

DNA折纸
DNA折纸(来源:Flickr)

亚利桑那州立大学的研究人员成功地创建了一条长长的DNA或RNA,可以自我折叠以形成大型复杂结构。这种称为DNA折纸的技术可以在活细胞内进行,并用于纳米级的药物输送。

参考“单链DNA和RNA折纸|科学”。2018年1月6日访问。关联

在果蝇中发现丁香蛋白以杀死病毒

果剥落蛋白

在犹他大学进行的一项最新研究表明,一架能够杀死的细胞机器病毒。在果蝇中发现的蛋白质,称为DICER,发现具有抗病毒特性。当病毒将其DNA释放到靶细胞中时,迪切尔蛋白会捕获该DNA并将其砍掉,从而消除了病毒颗粒并预防感染。

参考“ Dicer使用不同的模块来识别DSRNA末端|科学”。2018年1月6日访问。关联

保持VEGF水平的检查可以防止失明

白血细胞

约翰·霍普金斯(John Hopkins)研究人员确定了涉及糖尿病性视网膜病的细胞信号通路。在视网膜中发现了一种称为VEGF的生长因子,它吸引了白细胞并堵塞血管,减少了血液流动,导致失明。降低VEGF水平可能会恢复流向视网膜的血液,从而防止失明。

参考“ JCI Insight - 可逆的视网膜容器闭合VEGF引起的白细胞塞””。2018年1月6日访问。关联

通过钙离子通道发现肾结石 - TRPV5

肾结石

一项在自然结构上发表的研究和分子生物学阐明了称为钙离子通道的结构TRPV5在肾脏中发现细胞膜。抑制剂与钙通道结合,从而使其失活。这会导致钙保留在肾脏中并形成肾结石。

参考“ Cryo-Em揭示的Econazole抑制TRPV5通道的结构基础|自然结构和分子生物学”。2018年1月6日访问。关联

Scripps Institute解释了压电1蛋白的结构

身体触摸

Scripps Institute研究人员成功地阐明了一种称为蛋白质的结构压电1。该蛋白质负责转化物理刺激,例如接触到化学信号。这项研究的结果可用于找到由功能失调或突变的PEIZO1蛋白引起的疾病的治疗方法。

参考“机械激活的离子通道压电的结构|自然”。2018年1月6日访问。关联

通过细胞重编程避免糖尿病中的细胞死亡

细胞死亡

最近发表在“细胞报告”上的一项研究表明细胞如何功能和适应应力因素。通过重新编程其内部蜂窝网络和信号通路,它们避免了细胞死亡在压力条件下,例如水分流失。这项研究的结果可用于设计治疗剂,以防止糖尿病等疾病中的细胞死亡。

参考“蛋白质运输中的GADD34功能促进了对人角膜细胞中过度渗透应激的适应”。2018年1月6日访问。关联

从一项新研究中获得更好的电子验证抗生素

e-Coli

Oist研究生大学的科学家进一步了解了细胞分裂e.coli。这种类型的细菌会引起许多不同的疾病,例如肺炎和腹泻。这项研究的发现可以帮助获得对抗生素设计的新见解这些疾病

参考“细胞分裂期间FTSZ和FTSN的空间分离”。2018年1月6日访问。关联

研究解释了细胞水平的“力检测”过程

细胞信号传导
资料来源:Wikimedia

一项在自然界发表的最新研究描述了细胞如何感知其分子在其环境中的环境和位置。该过程称为力检测,它发生在配体连接在一起时,细胞根据配体在环境中的位置施加力,这使细胞可以检测其周围环境。

参考“力载荷解释了细胞对配体的空间传感|自然”。2018年1月6日访问。关联

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