度未研究团队实现1,1'-双脱氧棉酚衍生物的高效合成
 
度未研究团队实现1,1'-双脱氧棉酚衍生物的高效合成 2022-06-29
  ACS Omega近日在线发表了江苏度未生物工程有限公司研究团队在棉酚领域的重要研究成果。论文题为"Practical strategy to 1,1'-dideoxygossypol derivatives from gossypol and its antitumor activities"(《1,1'-双脱氧棉酚衍生物的实用合成策略及其抗肿瘤活性研究》)。 棉酚是一种黄色的天然多酚类化合物,有着广泛的生物活性,(-)-棉酚正处于临床Ⅱ期研究,但是棉酚的自身的毒副作用限制了它的成药性。目前针对棉酚结构的改造工作以及构效关系研究基本还是一片空白,因此,基于棉酚的研究工作非常有前景且充满挑战性。 由于存在旋阻异构以及棉酚羟基—醛基的互变异构,看似...
2015年公布的“长生不老”药,将开始临床试验了
 
2015年公布的“长生不老”药,将开始临床试验了 2017-09-27
   近期,美国的梅奥医学中心(Mayo Clinic)与斯克里普斯研究所共同在《美国老年》期刊上发表了一篇研究论文,论文讨论的是将一种新型延缓人类衰老的药物首次应用在人类临床试验上。 这种新型治疗药物叫做 Senolytics,2015 年由梅奥医学中心和斯克里普研究所共同研制。也是第一个主要用来延长人类寿命的治疗药品。 在 Senolytics 药物之前,帮助人们延长寿命的药物已经有比较知名的二甲双胍。但二甲双胍实际上并不是一种专门用来延缓衰老的药物。它的作用是用来治糖尿病,增加组织对于胰岛素的敏感性。这类药物提取自豆科类的植物,在糖尿病的治疗当中使用时间已经有...
新发现:基因甲基化缺失是致癌重要成因
 
新发现:基因甲基化缺失是致癌重要成因 2017-04-23
  人体每个细胞都含有完整的DNA基因,其不仅含有人体所有遗传信息,而且基因中的所谓甲基基团是人体组织的必要成分。德国耶拿人体老化研究所研究人员首次证实,DNA出错并甲基化缺失是导致癌症的一个重要成因。这项研究结果刊登在最新出版的《自然》杂志上。 人体每个组织由特定属性的组织特异细胞构成。基因选择非常严格,如在肠细胞里只有相应的基因目录激活成为肠细胞。在基因调控过程中起重要作用的是所谓的甲基基团,它通过酶的作用激活基因,这被称为DNA甲基化。人体得癌症或患老化疾病时,正常基因片段的活性会出现错误,确切的过程和DNA甲基化的作用迄今还没有被充分研究。 D...
逆转肌肉衰老,干细胞研究发现关键第一步
 
逆转肌肉衰老,干细胞研究发现关键第一步 2017-04-12
  衰老带来的一个重要身体变化是肌肉体积变小,肌肉收缩、代谢和再生能力都随着年龄的增长而下降。与此同时,肌肉中的肌肉干细胞 (muscle stem cells, MuSCs)的再生能力也不断流失。肌肉功能下降对老年人的生活质量和寿命都会产生重要的影响,那么有没有办法激发肌肉干细胞的再生能力,提高老龄肌肉功能呢? 日前Sanford Burnham Prebys医学发现研究所(Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, SBP)的研究人员找到了老龄肌肉干细胞再生能力丧失的原因,这一发现将有助于开发创新疗法促进肌肉增生。这项研究发表在《Genes and Development》杂志上。 该项研究资深...
 
科学家找到应对血液和免疫系统衰老的关键
 
科学家找到应对血液和免疫系统衰老的关键 2017-10-13
  新加州大学旧金山分校的研究小组发现了血液和免疫系统中分子老化的关键,有望解决由衰老引起的慢性疾病、贫血、血癌以及由感染引起的各类疾病问题。 研究报告发表于《自然》杂志中,研究人员表示,除了正常的细胞垃圾处理之外,自噬对有序维护所需的造血干细胞(hsc),以及抵抗感染和处理病原体的整个免疫系统都有影响。 研究人员发现,自噬能抑制肝星状细胞,让新陈代谢活跃的肝星状细胞回到休息,静止状态。这是干细胞生物中自噬的一个新发现。未激活的自噬对血液系统有着深远影响,导致某些类型白细胞的不平衡。自噬缺陷也减少肝星状细胞的再生能力。 通过在小鼠体内进行试验...
重磅!科学家开发新型体外重编程技术 利用抗体将皮肤样细胞转化成...
 
重磅!科学家开发新型体外重编程技术 利用抗体将皮肤样细胞转化成诱导多能... 2017-09-18
   日前,一项刊登在国际杂志Nature Biotechnology上的研究报告中,来自斯克利普斯研究所的科学家通过研究发现了一种新方法能够将普通的成年机体细胞重编程为干细胞。研究人员对由1亿个抗体组成的文库进行筛选,发现了多个抗体能够将成熟的皮肤样细胞转化成为诱导多能干细胞(ipsCs)。 利用多种类型的成熟细胞来制造iPSCs通常涉及将四种转录因子基因插入到细胞中的DNA中,当将研究人员所鉴别出的抗体应用于成熟细胞中,即将抗体同细胞表面蛋白相结合后,这些抗体就能够作为三种标准转录因子基因插入的替代物。研究者Kristin Baldwin教授说道,基于本文研究,我们最终就能够在...
RNA技术成功延长端粒长度,实现“抗衰老”
 
RNA技术成功延长端粒长度,实现“抗衰老” 2017-08-27
  今年七月,来自德国分子生物学研究所 (Institute of Molecular Biology, IMB) 和美因茨约翰内斯•古腾堡大学 (Johannes Gutenberg University Mainz, JGU) 的研究人员通过研究发现:在干细胞和生殖细胞等几种需要持续分裂的细胞中,一种叫做端粒酶的蛋白质算是生命演化过程中的“续命高手”,它们可以在端粒末端添加 DNA 重复序列,使端粒变长,从而防止细胞过早衰老。 端粒是染色体末端的一种保护性结构,对维持人类基因组的稳定至关重要。在细胞的一生中,端粒会随着细胞每一次的分裂而逐渐变短,保护作用也会变得越来越小。当端粒已经太短时,这对细胞来说是一个信号,即,它们...
维生素C+抗生素,消灭癌症干细胞的新组合!
 
维生素C+抗生素,消灭癌症干细胞的新组合! 2017-06-22
   “维生素C+抗生素”可以消灭癌症干细胞——这是最新发表在《Oncotarget》期刊的研究成果。来自于索尔福德大学生物医学研究中心的研究团队证实,多西环素(Doxycycline)和维生素C(抗坏血酸,Ascorbic Acid)可以联合使用,有效阻止癌症干细胞的能量来源,从而消灭它们。 癌症干细胞(CSCs)是一群具有干细胞性质、促进肿瘤进化的肿瘤细胞。它们被认为是癌症扩散、转移和复发的主要源泉,还会减弱抗癌药物的治疗效果。所以,癌症干细胞是肿瘤治疗中的一大“绊脚石”。 团队负责人、Michael Lisanti教授认为,这一最新研究有望为对抗癌症复发、耐药性问题提供新的解决...