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搜索结果: 1-15 共查到细胞生物学 过程相关记录140条 . 查询时间(3.153 秒)
对于生物分子自组装的研究,有助于探讨细胞功能和疾病发病机制,并为构建功能独特的绿色生态材料体系提供有效手段。中国科学院过程工程研究所研究员闫学海团队总结了该团队在肽自组装和多尺度过程机制方面的进展。近日,相关研究成果发表在《化学研究评述》(Accounts of Chemical Research)上,并被选作封面图。
在早期脑发育过程中,需要多个系统协同工作以确保大脑皮层的有序组装,各个系统如何实现精确的自我调节和相互通信是有待解决的重要科学问题。小胶质细胞作为中枢神经系统的固有免疫细胞,为维持自稳态及协调其他系统的发育需要经历一系列的重编程。然而,目前尚不清楚小胶质细胞是否在神经发育的不同阶段进行代谢重编程,以满足大脑有序发育的需求。星形胶质细胞是中枢神经系统的另一类重要胶质细胞,起源于神经元和少突胶质细胞的...
低级别B 细胞非霍奇金淋巴瘤 (B-NHL) 虽然难以治愈,但通常相对惰性。然而,低级别的淋巴瘤可以转变为更具侵袭性的恶性淋巴瘤。例如,25-35% 的低级别滤泡性淋巴瘤 (FL) 患者经历从临床惰性状态转变为侵袭性且经常致命的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL)。由于胞苷脱氨酶 (AID)在B淋巴瘤细胞中的活性,过去的有关FL 恶性转化的研究中报导了大量的AID介导的非免疫球蛋白位点相关的突...
2023年11月22日,《免疫》(Immunity)在线发表了题为《肠道上皮细胞多巴胺受体信号驱动雌性多发性硬化小鼠疾病进展》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室周嘉伟研究组,分子细胞科学卓越创新中心宋昕阳研究组,上海有机化学研究所生物与化学交叉研究中心朱正江研究组,以及上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科陈晟团队合作完成。该研究利用基因修饰小鼠和药...
“太难了!这简直是一个非常冒险的举动!”2018年,刚刚博士毕业,正在中国科学院深圳先进技术研究院进行博士后研究的陈晔菲,在听到导师路中华研究员的研究思路后,她大为震惊。
衰老被认为是一种不可避免和不可逆转的生命过程,其特点是许多生理功能的逐渐衰退或改变,其中包括免疫系统和免疫功能。一方面,适应性免疫随着年龄的增长而下降,导致免疫功能老化;另一方面,天然免疫水平随年龄逐渐增高,与衰老和疾病尤其是神经退行性疾病密切相关。尽管年龄增长会导致全基因组范围内免疫相关基因的上调,但目前尚不清楚这种广泛水平的免疫上调是否仅仅是免疫反应随年龄累积的效应,还是这些基因在染色质水平上...
T细胞是适应性免疫的重要组成部分,TCR复合体作为T细胞膜表面最关键的膜受体,可以识别呈递外源抗原的MHC复合体并介导T细胞的激活以及对靶细胞进行清除。T细胞的激活过程具备三个主要特征:高特异性、高敏感性以及快速性。娄继忠以及陈伟课题组的早期研究发现TCR与不同的pMHC形成的复合体具备独特的力学性质,这使得TCR可以特异性的识别外来抗原。然而T细胞响应抗原的高敏感性以及快速性的机制仍不够清楚。
2023年6月12日,深圳大学高等研究院李猛教授和刘杨教授等人在《Nature Microbiology》发表了题为“Alternative Z-genome biosynthesis pathway shows evolutionary progression from Archaea to phage”的研究论文,该研究发现并表征了Z碱基合成通路关键酶PurZ的变体PurZ0,揭示了PurZ0...
细胞程序性坏死(Necroptosis)是程序性细胞死亡的一种基础形式,广泛参与个体发育、机体稳态和炎症免疫等生理过程的调控。作为细胞程序性坏死途径中最下游的执行蛋白,MLKL承担了破坏细胞膜完整性并诱导细胞坏死的功能。细胞程序性坏死的异常可以引起肾脏缺血再灌注损伤、多器官炎症以及皮炎等多种免疫疾病。MLKL与细胞膜相互作用的分子动力学机制还不清楚:结构与功能的关系不明确,抑制剂在H4 α-螺旋的...
细胞程序性坏死(Necroptosis)是程序性细胞死亡的一种基础形式,广泛参与个体发育、机体稳态和炎症免疫等生理过程的调控。作为细胞程序性坏死途径中最下游的执行蛋白,MLKL承担了破坏细胞膜完整性并诱导细胞坏死的功能。细胞程序性坏死的异常可以引起肾脏缺血再灌注损伤、多器官炎症以及皮炎等多种免疫疾病。MLKL与细胞膜相互作用的分子动力学机制还不清楚:1)结构与功能的关系不明确,2)抑制剂在H4 α...
2023年3月24日,上海市免疫学研究所叶菱秀团队在Science Immunology期刊在线发表了题为“DNA Repair Mechanisms That Promote Insertion-Deletion Events During Immunoglobulin Gene Diversification”的研究论文。该论文鉴定了在抗体多样化过程中低频率DNA片段插入事件和±1bp缺失或插...
合成生物学的核心愿景之一是人工合成单细胞生命。要实现这一目标,科研人员需要精准控制细胞的分裂时机,以保证每一代细胞的大小保持一定范围。若过长时间不进行分裂,细胞体积会越来越大, DNA复制和分离等过程的错误率增加,细胞代谢也会受到影响。反之,如果细胞过早分裂,可能导致分裂后的细胞体积过小、细胞质不足甚至DNA尚未完成复制,导致生命活动停止。细菌是一种生长迅速的微生物,其细胞体积可在20分钟内翻倍,...
合成生物学的核心愿景之一是人工合成单细胞生命。要实现这一目标,科研人员需要精准控制细胞的分裂时机,以保证每一代细胞的大小保持一定范围。若过长时间不进行分裂,细胞体积会越来越大, DNA复制和分离等过程的错误率增加,细胞代谢也会受到影响。反之,如果细胞过早分裂,可能导致分裂后的细胞体积过小、细胞质不足甚至DNA尚未完成复制,导致生命活动停止。细菌是一种生长迅速的微生物,其细胞体积可在20分钟内翻倍,...
细胞通过锚定在细胞膜上的受体蛋白与配体蛋白之间的相互作用与周围细胞发生粘附,进而调控诸如信号传导、免疫响应、组织形成以及癌症转移等关键细胞生命活动。因此,研究受体-配体相互作用是人们从分子尺度上认识细胞粘附及其调控机制最为关键的环节之一。
细胞增殖是组织器官再生的基础,脂肪是细胞新生的重要能量来源和大分子原料。在体内,组织器官缺失后启动细胞增殖促进再生,细胞增殖早期会在胞内出现脂滴积聚的现象。目前在组织器官再生过程中脂滴的来源和利用方式及多余脂滴的去路尚不明确。

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