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最初の3Dプリントされた無傷の生きている神経膠芽腫

Aug 24, 2021

がん治療の発見、開発、評価に現在一般的に使用されている実験は、2Dペトリ皿での増殖(がん細胞)を使用して行われ、免疫不全マウスでテストされます。 しかし、これは実験室から臨床への転換の基本的な障害を生み出し、1万の潜在的な薬のうち1つだけが市場にうまく参入することができます。 最近、イスラエルの科学者は実験プラットフォームの研究開発を覆し、3D「ライブ」文化モデルを作成しました。これは、癌の分野だけでなく、科学実験研究にも大きな影響を与えるでしょう。


研究者たちは、3Dプリンターを使用して、完全に生きている神経膠芽腫(神経膠芽腫)を印刷しました。この印刷された腫瘍には、複雑な血管のようなサンプルチューブシステムが含まれており、そこに血球や薬物を灌流して流すことができ、腫瘍の真のシミュレーションを実現します。 3Dバイオプリンティングモデルは、特定の患者に最も適切な治療法を迅速、確実、かつ再現可能に予測する可能性を秘めています。研究の結果は最近ScienceAdvancesに掲載されました。

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2.細胞代謝丨POMCニューロンは、生物学的エネルギーバランスを調節する新しい方法に参加します-ミトコンドリアの頂上の動的リモデリング



中枢神経系は、エネルギーとグルコースの恒常性を調節する上で重要な役割を果たします。その中で、視床下部の弓状核(ARC)のプレプロアメラノコルチン(POMC)ニューロンは、代謝調節に関与する重要な栄養素センサーであることがわかっています。 OPA1は、ミトコンドリアのダイナミクスに関与する重要な分子であり、ミトコンドリアのクリステのリモデリングの主要な調節因子であり、クリステの接続の形成と維持に関与しています。スペインのバルセロナにあるIDIBAPSインスティテュートのマーククラレットのチームは、数日前に細胞代謝に関する記事をオンラインで公開しました。

この研究では、栄養条件下でのPOMCニューロンにおけるミトコンドリアクリステの動的リモデリングが初めて報告されました。クリステリモデリングタンパク質OPA1は、POMCニューロンのクリステ構造とミトコンドリアCa2 +ホメオスタシスを維持するために不可欠であることがわかり、エネルギーバランスが見出されました。その過程で調節されているPOMCニューロンのOPA1をミトコンドリアのクリステ、Ca2 +ホメオスタシス、および白色脂肪組織(WAT)の脂肪分解と接続する新しい軸。この研究により、POMCニューロンのOPA1は、バイオエナジーが栄養供給に適応するための重要な媒体であり、全身のエネルギーバランスの制御に関与していることが明らかになりました。



3. JACS:中国科学アカデミー生物物理学研究所のKeshaの研究グループが、タウタンパク質の液液分離の分子メカニズムを明らかにしました。




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生体高分子の相転移は、近年、生物学の分野で新たな研究のホットスポットとなっています。生体高分子は、液液相分離(LLPS)によって膜のないオルガネラに動的に組み立てられ、さまざまな重要な生物学的機能を実行できます。タウタンパク質は、無秩序なタンパク質として、微小管を結合し、それらの集合を束にして、通常の生理学的条件下での安定性を調節する機能を持っています。タウタンパク質が異常に凝集して線維性のもつれを形成することは、アルツハイマー病を含むさまざまな神経変性疾患の発生と密接に関連していると考えられています。

最近、中国科学院の生物物理学研究所のKesha研究グループが、米国化学会誌の権威あるジャーナルであるJournal of the American ChemicalSocietyに研究論文をオンラインで公開しました。この研究では、単一分子蛍光技術を使用して、液液相分離プロセス中のタウタンパク質のコンフォメーションの動的変化と、不可逆的なアミロイド凝集の発生に関連する分子メカニズムを明らかにします。これは、タンパク質の自然状態から機能相分離状態、さらには病理学的凝集体へのプロセスを深く理解するための新しい手がかりを提供します。



4. Zhang Fengのチームは、遺伝子治療に破壊的な変化をもたらすことが期待されるトップジャーナルを再発行しました。


最近、トップの学術雑誌「Science」が有名な科学者の張鳳教授のチームから新しい論文を発表しました。 CRISPR分野のこのパイオニアはチームと協力して新しいmRNAデリバリー技術を開発しました。これは遺伝子治療の分野に破壊的な変化をもたらすことが期待されています!この画期的な技術のインスピレーションは、人体そのものから来ています。進化の長い過程で、レトロウイルスの作用下で、哺乳類のゲノムは、よく知られているCRISPR-Cas9遺伝子編集システムのように、「逆転写要素」と呼ばれる多くの遺伝子配列に挿入されてきました。

科学者たちはPEG10と呼ばれるタンパク質を発見しました。PEG10には独自のRNA輸送機能があります。多くのPEG10粒子はそれ自体をコードするmRNAを運ぶことができ、RNA分子を輸送するためのツールに変換される可能性があることを示しています。これらの発見に基づいて、研究者はさらにSENDと呼ばれるシステムを開発しました。フルネームは「細胞送達のための選択的内因性eNcapsidation」システム(細胞送達のための選択的内因性eNcapsidation)であり、PEG10はまさにシステムコアです。


5.「脳のやけど」をしますが、将来認知症になるのは簡単ではないでしょうか? BMJ 100,000の研究は、予防的洞察をもたらします



「脳を使えば使うほど、柔軟性が増します」ということわざは、人生でよくあることわざです。加齢とともに、これは認知症の予防と治療にも有益ですか?最近、有名な医学雑誌「British Medical Journal」(BMJ)が、「脳」の利点について肯定的な証拠をもたらした研究を発表しました。 10万人近くを対象としたこの国際的な研究は、職場でより「脳を燃やす」人は、老年期に認知症を発症するリスクが低いことを示しています。研究は「認知刺激」の概念を採用しました。認知刺激として分類される「アクティブ」タスクには、需要の高いタスクと意思決定の高いタスクが含まれます。逆に、刺激の少ない「パッシブ」タスクは、要件の低いタスクです。意思決定を必要としない仕事の欠如。この研究はまた、この関連の考えられる理由は、職場での認知刺激が特定の病気の原因となるタンパク質のレベルの低下に関連していることであることがわかりました。



6.調査|古典的な中国のビッグデータに基づく河南省の歴史的有名人の心理的意味変化に関する調査



歴史上の有名人の過去の心理学的研究では、アンケート調査、定性的評価、ケーススタディなどの従来の方法が研究によく使用されていました。最近、中国科学院の行動科学の主要研究所の朱ティンシャオ研究グループの研究者は、古典的な中国のビッグデータに基づいて、公式の歴史におけるヘナンの歴史的有名人の自己報告された言説を研究資料として使用しました。古代LIWC(漢文LIWC)の心理的意味辞書と古代中国の単語セグメンテーションシステム。ヘナンの歴史的有名人の心理的および意味的変化に関する研究。

研究は、春秋時代と戦国時代、漢と三国時代、ジンと南北朝時代が河南省の歴史的有名人の心理的および意味的変化のターニングポイントであることを発見しました。河南省の歴史的有名人のタイムワードとモバイルワードの使用頻度は、中国社会の特別な歴史的および国家的条件をある程度反映して大幅に増加しました:広大で統一された多民族国、多元的で統合された中国国家、そして王朝の変化の長い歴史。調査結果は、Frontiers inPsychologyに掲載されています。



7.うなぎが割られた後も、下半身は動くことができます。ロボット:取ってください、あなたは丨サイエンス誌の表紙です。



一般的に言えば、動物の脊髄(中枢神経系)が切断されると、対応する手足が麻痺します。脊椎動物でさえ、脊髄が切断された後は動きを調整することができず、運動能力が大幅に低下します。しかし、魚の中のウナギは、半分に切った後でも、下半身で泳ぐことができます。研究によると、ウナギは環境を認識し、末梢神経系を介してその動きを調整し、ニューロンのグループ(神経振動子)を使用して定期的な筋活動を生成し、コミュニケーションの中断に抵抗することがわかっています。

科学者たちは、これら2つの特性に基づいて、9回の多成分遮断後に0.1m / s以上の速度を維持できる波を泳ぐ「ウナギ」ロボットを設計しました。この研究は、再構成可能でモジュール式のロボットに非常に役立ちます。また、捜索救助や環境モニタリングに使用して、ロボットの堅牢性を向上させることもできます。

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