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肠道寄生虫可能通过调节肠道微生物而抑制炎症性肠病

在人们的印象中,寄生虫是那种恶心的、可怕的、有害的细胞生物。寄生虫特征为,在宿主或寄主(host)体内或附着于体外以获取维持其生存。 中医有云:寄生虫能引起疾病,称为“虫积”,多由饮食不慎、恣食生冷瓜果及不洁食物等所致湿热内生,酝酿生虫,久而成积。虫积常见腹痛、食欲不佳、面黄形瘦等症状;严重者,还会出现厥逆、腹胀不通、呕吐、甚至酿成蛊症。 但是,在2016年4月14日,纽约大学朗格尼医学中心的研究人员在顶级的期刊《Science》上刊登了让人震惊的研究成果,文...

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Ada蛋白的表达水平影响DNA损伤修复

摘要 细胞依靠精确的蛋白反应来发现和修复DNA损伤,但是,基因表达噪音导致蛋白表达水平产生很大的波动,从而干扰修复水平。在大肠杆菌内,Ada蛋白就属于这类蛋白。在DNA发生烷基化损伤时,Ada不但可以激活其自身的表达,而且平均每个未受损细胞表达一个Ada分子。但是由于蛋白表达的随机性,多数细胞未能及时表达Ada,从而导致激活损伤修复的延后。这一现象直接导致了部分细胞产生更多的突变,即非遗传性蛋白丰度的变化可导致群体遗传差异的产生。这一机制的发现解释了细胞如何通过平衡内在的...

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肛门不是高等生物的标配,消化道也不是从一个洞进化到两个洞

过去的5亿年间,什么是生物界最“精巧”的进化? 不开玩笑,是肛门。 高中生物我们得知。低等级生物,如海绵、海葵,水母,他们进食和排泄都只有一个途径,被我们称为“口肛门“。除此之外,如变形动物门单咽目——单咽虫,有临时肛门,即不完全消化系统。 肛门的出现极大的提升了生物的生存能力。优势表现在三个方面: 1.能吃就是生产力 可以边吃边消化,有口无肛生物只能一项一项来。 2.牙口好胃口才好 不会污染进食通道...

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图解教你怎么用MEGA建进化树

师妹:师兄,我想建个树。 师兄:啥树啊!你家的family tree啊? 师妹:师兄,你不要调戏我,我就建一个简单的进化树!这个怎么做啊? 简单呀,你可以用MEGA,先去MEGA官网(http://www.megasoftware.net/)下载这个软件,免费的啊。MEGA(Molecular Evolutionary Genetics Analysis )是一个功能非常强大的分子进化遗传分析软件,可用于序列...

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高通量测序研究怎么做?文献精讲里找思路

小伙伴们开始自己的课题时,经典的出发点是从一类疾病模型的样本出发,找出异常表达基因作为新的研究对象,然后钻研其作用看看是否和疾病的发生发展相关联。一般来说,以测序作为筛选基因的手段是最为方便的了,那具体如何运用该手段进行自己的研究呢?今天麦子就以两篇文献为例,给大家拎拎思路。 例一 Increased expression of Solute carrier family 12 ...

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免疫妹子乱勾搭,导致老年痴呆症

副标题: 补体和小胶质细胞调节阿尔茨海默病小鼠模型中的早期神经突触丢失 摘要 阿尔茨海默病人中神经突触的丢失往往伴随认知能力的下降,已有数据表明小胶质细胞和补体在该病中促进神经免疫的发生,尤其是在疾病后期尤为明显。在本课题中,作者通过小鼠模型阐明了补体及小胶质细胞在阿尔茨海默发病早期如何导致神经突触的丢失。研究表明,在出现明显的淀粉样板块沉积之前,神经突触周边的补体蛋白之一-----C1q蛋白水平显著升高。抑制C1q、C3或小胶质细胞上的补体蛋白受体CR3,可...

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细菌VS肿瘤 肠道双歧杆菌助力肿瘤免疫

肠道菌群是人体的一大阵地,其发挥的作用和影响是非常巨大的。数以万亿计的微生物栖息在我们的肠道中,他们其实还与人类疾病最大的敌人癌症息息相关。越来越多的证据表明肠道微生物能够影响肿瘤形成、肿瘤发育以及有效配合肿瘤治疗。近年来科研工作者愈发关注肠道微生物与免疫系统间的密切联系,为了充分利用这种联系,选择性的调节肠道菌群能够限制特定肿瘤的发生并提高抗癌药物的作用,为癌症的治疗提供了一条新途径。 最近芝加哥大学的研究人员在Science上发表了一篇相关报道,通过将一种特殊的细菌导...

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ceRNA研究总结及常用10个实用图表数据库

RNA家族作为科研界的后起之秀,一直备受瞩目。而近年来,除了魅力不减当年的miRNA、炙手可热的lncRNA,竞争性内源RNA(ceRNA)也开始崭露头角,成为科研界的耀眼明星。最新研究表明ceRNA在异常转录组变化相关的病理方面(如肿瘤)起着重要的作用,目前发现ceRNAs调控模式的有13种肿瘤,了解相关靶基因及调控方式,见下表。希望对拓宽大家的研究方向有所帮助 表:ceRNAS的cancer调控模式 miRNA-ceRNA的相...

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图解中心法则前世今生

其实在很久很久以前(1957年),中心法则明明是这样的: 多么质朴和简单!后来过了十几年,H.M.特明和D.巴尔的摩在一些RNA致癌病毒中发现它们在宿主细胞中的复制过程是先以病毒的RNA分子为模板合成一个DNA分子,再以DNA分子为模板合成新的病毒RNA。这个发现当时发表在Nature上面。 所以它变成了这样: 加上一些自我复制的功能,中心法则进一步的优化: 可是蛋白质并不是那么好...

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图文详解P53蛋白与P53信号通路

信号通路经过了几十年的研究,其体系一直在庞大化。好在随着技术的发展,其上下游关系正被科学家们梳理的趋于明朗,今天麦子就讲讲其中有着“悠久研究史”的p53信号通路,为啥呢?因为在癌症领域这条通路貌似比其他通路更加重要! 根据KEGG数据库绘制的p53信号通路图。对涉及到癌症的基因突变进行了彩色标示,蓝色:上皮癌;红:白血病或淋巴瘤;紫色:恶性肿瘤;橙色:其他类型的癌症。(这张图完全属于可收藏级别,记住关键的分子是装逼必备!) 谁是信号...

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