肿瘤医院专家破译“肥胖型肠癌”肠菌代谢特征
复旦大学上海医学院

肿瘤医院专家破译“肥胖型肠癌”肠菌代谢特征

  2024年2月19日,复旦大学附属肿瘤医院马延磊教授研究团队于国际学术期刊《细胞报告医学》(Cell Reports Medicine)发布了题为“Microbial and metabolic profiles unveil mutualistic microbe-microbe interaction in obesity-related colorectal cancer”研究成果。揭示

2024-02-22 684
Nature | 白凡课题组与合作团队揭示中国人群肝癌全基因组变异及演化特征
北京大学生命科学学院

Nature | 白凡课题组与合作团队揭示中国人群肝癌全基因组变异及演化特征

原发性肝癌的致死率在全球所有癌症中高居第三,肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)为其主要亚型,约占其所有病例的80%以上。全球每年肝癌新发病例超过一半发生在中国,且患者预后普遍较差,我国肝细胞癌患者五年总体生存率仅约为10%。肝细胞癌病因复杂,其中HCV(hepatitis C virus)感染在日本人群最为常见,酒精、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)及代谢紊

2024-02-22 959
Plant Cell | 秦跟基课题组与合作者揭示水稻花药适时开裂的分子机制
北京大学生命科学学院

Plant Cell | 秦跟基课题组与合作者揭示水稻花药适时开裂的分子机制

植物的花药是花粉发育和贮藏的重要场所,适时的花药开裂和散粉对植物成功结实至关重要,对农作物生产和杂种优势利用具有重要意义。已有研究表明植物重要激素茉莉素(Jasmonate,JA)在促进花药开裂过程中起到非常关键的作用。以重要粮食作物水稻为例,在水稻花药发育早期 JA含量较低,而在花药发育后期JA积累促进花药的适时开裂。然而,花药发育过程中JA合成和含量精确调控的分子机制仍然不清楚。

2024-02-21 942
CELL MOL IMMUNOL | 魏文胜研究组揭示肿瘤逃逸非HLA-I类分子依赖多效型T细胞杀伤的新机制
北京大学生命科学学院

CELL MOL IMMUNOL | 魏文胜研究组揭示肿瘤逃逸非HLA-I类分子依赖多效型T细胞杀伤的新机制

在生物体演化和优化的过程中,多细胞生物逐渐进化出了"枪杆子",即效应杀伤细胞群,以极其有效的方式识别和杀伤有病变的细胞。肿瘤的发生和发展需要逃避效应细胞的免疫监管。那么,肿瘤细胞是如何逃逸效应细胞攻击的呢? 2024年2月20日,Cellular & Molecular Immunology发表了来自北京大学魏文胜团队的最新科研成果,题为《Unsynch

2024-02-21 768
Cell Meta|强力/汪丽恒团队揭示抗体IgG累积驱动衰老的新机制
北京大学医学部

Cell Meta|强力/汪丽恒团队揭示抗体IgG累积驱动衰老的新机制

衰老一直是科学家试图解码的生理谜题,而近日北京大学基础医学院的强力教授研究团队与汪丽恒教授团队合作,带来了一项颠覆性的发现,揭示了衰老的一个新的驱动因子:IgG,免疫系统中的主要抗体。  衰老作为慢性疾病和机体功能衰退的主要原因,一直是全球面临的最大的健康挑战之一。虽然长期以来我们知道随着年龄增长,身体的各种机能会逐渐下降,但是衰老过程的具体驱动因子一直是个谜。科学家们通过对年老和年轻老鼠的实

2024-02-21 815
类风湿关节炎B细胞免疫调控新机制:栗占国、胡凡磊团队与清华大学合作研究成果在权威杂志发表
北京大学医学部

类风湿关节炎B细胞免疫调控新机制:栗占国、胡凡磊团队与清华大学合作研究成果在权威杂志发表

2024年2月1日,北京大学人民医院风湿免疫科栗占国、胡凡磊教授团队和清华大学生命学院免疫所刘万里教授团队在风湿病领域TOP 1期刊《风湿病年鉴》(Annals of the Rheumatic Diseases,IF:27.4)发表题为《TNF-α引起B10细胞炎性转变促进类风湿关节炎发病》的研究论文。 研究发现,在类风湿关节炎(RA)患者中B10细胞数量降低,并发生炎性转变,分泌促炎因子IF

2024-02-21 744
Journal of Infection | 陆剑课题组发表综述探讨新冠病毒刺突蛋白的功能演化
北京大学生命科学学院

Journal of Infection | 陆剑课题组发表综述探讨新冠病毒刺突蛋白的功能演化

2024年2月16日,北京大学生命科学学院陆剑课题组在Journal of infection发表题为“Molecular Insights into the Adaptive Evolution of SARS-CoV-2 Spike Protein”的综述论文。在该综述中,作者综述了目前对SARS-CoV-2的S蛋白关键氨基酸突变位点的结构影响,并阐述了S蛋白突变的上位效应。这些研究结

2024-02-20 870
Cell Meta|强力/汪丽恒团队揭示抗体IgG累积驱动衰老的新机制
北京大学医学部基础医学院

Cell Meta|强力/汪丽恒团队揭示抗体IgG累积驱动衰老的新机制

衰老一直是科学家试图解码的生理谜题,而近日北京大学基础医学院的强力教授研究团队与汪丽恒教授团队合作,带来了一项颠覆性的发现,揭示了衰老的一个新的驱动因子:IgG,免疫系统中的主要抗体。 衰老作为慢性疾病和机体功能衰退的主要原因,一直是全球面临的最大的健康挑战之一。虽然长期以来我们知道随着年龄增长,身体的各种机能会逐渐下降,但是衰老过程的具体驱动因子一直是个谜。科学家

2024-02-20 782
Plant Physiology—上海交通大学安渊团队揭示果胶乙酰酯酶MsPAE12调控紫花苜蓿分枝形成的分子机制
上海交通大学农业与生物学院

Plant Physiology—上海交通大学安渊团队揭示果胶乙酰酯酶MsPAE12调控紫花苜蓿分枝形成的分子机制

近日,上海交通大学农业与生物学院安渊教授团队在Plant Physiology在线发表了题为“PECTIN ACETYLESTERASE12 regulates shoot branching via acetic acid and auxin accumulation in alfalfa shoots” 的研究论文。该研究揭示了紫花苜蓿果胶乙酰酯酶MsPAE12调控苜蓿分枝形成的分子机制,

2024-02-19 1195
Nucleic Acids Research—王传德课题组揭示RPD1蛋白介导线粒体内含子剪接的分子机制
上海交通大学农业与生物学院

Nucleic Acids Research—王传德课题组揭示RPD1蛋白介导线粒体内含子剪接的分子机制

线粒体基因的表达、生物生成和功能实现主要依赖于核基因编码蛋白。这一过程主要通过转录后水平进行调控,包含了广泛的内含子剪接事件。在高等植物中,绝大多数线粒体内含子属于能够自我剪接的II类内含子。然而,由于植物线粒体基因的异质性,其内含子失去了自我剪接的能力,因而必须依靠核编码的蛋白质因子来辅助完成剪接过程。这些剪接因子参与内含子剪接的特异性高度可变,一些剪接因子(即特定剪接因子)参与一个或少数几个内

2024-02-19 813
J. Nanobiotech.| 黄强团队设计自组装型多价蛋白束,提升抗病毒蛋白药物的亲和性与广谱性
复旦大学生命科学学院

J. Nanobiotech.| 黄强团队设计自组装型多价蛋白束,提升抗病毒蛋白药物的亲和性与广谱性

近期,纳米生物医学领域知名学术期刊《纳米生物技术杂志》(Journal of Nanobiotechnology) 发表了复旦大学生命科学学院、遗传工程国家重点实验室黄强教授课题组关于抗新冠病毒 (SARS-CoV-2) 蛋白药物设计的研究论文:Computational design and engineering of self-assembling multivalent micr

2024-02-19 846
吴聪颖课题组发现Myo19缺失促进肿瘤微环境ROS的梯度和趋势迁移
北京大学医学部

吴聪颖课题组发现Myo19缺失促进肿瘤微环境ROS的梯度和趋势迁移

2024年1月26日,吴聪颖课题组在EMBO Reports在线发表文章Loss of Myo19 increases metastasis by enhancing microenvironmental ROS gradient and chemotaxis,报道了实体肿瘤内活性氧(ROS)的特异空间分布,并揭示了其促进肿瘤细胞迁移和侵袭的机制。 实体肿瘤内的细胞往往处于活性氧积累的微环境。以

2024-02-19 816
附属仁济医院桂俊团队于合作者发现肿瘤免疫治疗新靶点
上海交通大学医学院

附属仁济医院桂俊团队于合作者发现肿瘤免疫治疗新靶点

  近日,上海交通大学医学院附属仁济医院干细胞中心、肿瘤系统医学全国重点实验室桂俊团队分别在国际权威期刊《Cell Metabolism》以及《Advanced Science》发表系列研究论文。两项研究揭示了肿瘤免疫治疗新靶点,为开发新的肿瘤免疫治疗手段提供了新思路。   《Tumor-secreted FGF21 acts as an immune suppressor by rewir

2024-02-18 678
EMBO J | 尹玉新团队揭示E3泛素连接酶CRL2FEM1B多聚化及其发挥功能的结构基础
北京大学医学部基础医学院

EMBO J | 尹玉新团队揭示E3泛素连接酶CRL2FEM1B多聚化及其发挥功能的结构基础

泛素-蛋白酶体系统是真核细胞内重要而精细的蛋白质稳态控制系统的核心组成部分之一。蛋白质泛素化降解过程主要通过三大关键酶类的精密协作来实施,即“泛素激活酶”(E1)、“泛素结合酶”(E2)以及“泛素连接酶”(E3)。整个泛素化过程之中,E3连接酶的角色至关重要,它负责识别特定底物,并将泛素转移到底物上。Cullin-RING E3泛素连接酶(CRLs)是一类由催化亚基RBX、支架蛋白Cul

2024-02-18 877
【科研进展】 

《科学-转化医学》:同济大学左为团队报道全球首个肺前体细胞移植治疗慢阻...
同济大学医学院

【科研进展】 《科学-转化医学》:同济大学左为团队报道全球首个肺前体细胞移植治疗慢阻...

慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary diseases, COPD)是一类重大的肺部损伤性疾病,在全球范围内患病人数数以亿计。病情中度以上的慢阻肺患者生活质量可受到严重影响,而进展为重度和极重度之后,患者往往可因肺脏结构大面积损坏导致呼吸衰竭和心血管并发症而死亡。目前慢阻肺治疗方法主要以减轻气流受限为主,但这些方法主要是对症治疗,未能真正有效地再生修复受损的

2024-02-15 750
黄志力课题组揭示慢性疼痛性失眠新机制
复旦大学上海医学院

黄志力课题组揭示慢性疼痛性失眠新机制

慢性疼痛不仅带来持续的身体不适,还常伴随着抑郁、记忆力下降和睡眠障碍等一系列心理和认知问题,极大地影响了患者的生活质量。特别是,与疼痛相关的睡眠障碍尤为普遍,据报告,67%-88%的慢性疼痛患者遭受睡眠障碍的困扰。尽管疼痛性失眠危害很大,但由慢性疼痛导致睡眠障碍的机制仍有待阐明。 近日,复旦大学上海医学院黄志力/曲卫敏团队联合上海交通大学松江研究院李亚东课题组,在解析慢性疼痛睡眠障碍的核心机制上取

2024-02-14 797
Cell Metabolism | 基础医学院王维民团队发现反式脂肪酸免疫调控新功能
华中科技大学同济医学院基础医学院

Cell Metabolism | 基础医学院王维民团队发现反式脂肪酸免疫调控新功能

2024年2月12日,著名学术期刊《细胞代谢》(Cell Metabolism)在线发表了华中科技大学基础医学院王维民、吕付佳团队与同济医院褚倩团队合作的研究论文,题为《膳食中反油酸通过ACSL5促进肿瘤抗原呈递和抗肿瘤免疫》(Dietary elaidic acid boosts tumoral antigen presentation and cancer immunity via A

2024-02-13 891
NSMB丨孙蕾/陈振国等团队揭示CRL3 E3泛素复合物底物招募及催化的全过程
复旦大学生物医学研究院

NSMB丨孙蕾/陈振国等团队揭示CRL3 E3泛素复合物底物招募及催化的全过程

蛋白质的泛素化修饰与真核生物的细胞生命过程息息相关。Cullin-RING E3泛素连接酶(Cullin-RING E3 ligases, CRLs)作为人体泛素-蛋白酶体系统(Ubiquitin-Proteasome System, UPS)的重要元素,是哺乳细胞中最大的E3泛素连接酶家族,调控底物的特异性识别、泛素化修饰及降解,是机体行使正常功能的关键调节因子。其中的CRL3 特异性的使用BT

2024-02-08 660
Cell Discovery |王鹏飞/孙蕾/朱轩/曹志伟团队在序贯疫苗接种者体内发现强效、广谱中和沙贝病毒的单克隆抗体
复旦大学生命科学学院

Cell Discovery |王鹏飞/孙蕾/朱轩/曹志伟团队在序贯疫苗接种者体内发现强效、广谱中和沙贝病毒的单克隆抗体

中和抗体是预防和治疗病毒感染的重要手段,但由于新冠病毒的持续变异和血清学特性转变,早期研发的中和抗体往往在临床试验完成前就被新发变异株逃逸,引发保护效果降低或失效,抗体药物的研发速度往往赶不上新冠病毒的变异速度。因此,在新冠病毒继续演变的背景下,广谱型抗体的发现和机制研究十分重要。  2024年2月6日,复旦大学生命科学学院王鹏飞团队联合复旦大学生物医学研究院孙蕾团队、香港大学微生物

2024-02-07 1130
Cell Metabolism | 复旦大学生命科学学院 刘铁民/张智/孔星星团队合作揭示灵长类肥胖和糖尿病下丘脑的脑区和细胞特异性分子响应
复旦大学生命科学学院

Cell Metabolism | 复旦大学生命科学学院 刘铁民/张智/孔星星团队合作揭示灵长类肥胖和糖尿病下丘脑的脑区和细胞特异性分子响应

    肥胖和糖尿病是最典型的两大代谢疾病,其发病广、危害大,同时是癌症、心血管、神经等疾病重要诱发因素。目前,我国肥胖和糖尿病的发病人群迅速增加,虽然近年来新型肠促胰素类药物的问世和代谢手术的普及缓解了临床的治疗窘迫,然而开发副作用小、疗效持久的安全有效的治疗方法仍具备挑战性。下丘脑作为机体的稳态控制中心,通过多种途径参与糖代谢和脂代谢的调节,是影响肥胖和糖尿病发生发展的关键脑区[1]

2024-02-07 1302