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        发布时间: 2016 - 06 - 07
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        2016 年 4 月 12 日,华东师范大学生命科学学院院长、邦耀生物首席科学家、上海市调控生物学重点实验室刘明耀教授及团队成员罗剑教授与第二军医大学附属上海长征医院肖建如教授团队,在国际医学顶尖学术期刊《Nature Medicine》杂志上发表了题为「LGR4 is a receptor for RANKL and negatively regulates osteoclast differentiation and bone resorption」的文章,报道了关于骨质疏松和骨肿瘤的最新研究成果。 本论文是刘明耀和罗剑团队,与第二军医大学附属上海长征医院以及邦耀生物实验室合作共同完成,深入全面地对骨质疏松和骨肿瘤等骨科疾病的相关机制进行了的研究。 随着社会人群的老龄化,骨质疏松和骨肿瘤的患者日益增多,并且患者年龄开始趋于年轻化。目前临床上对这类疾病并没有成熟的治疗方案,普遍存在患者较低生存率和较差预后的现象。因此加强对疾病发生发展机制的认识对于解决临床难题具有重要意义。 RANKL 及其受体 RANK 在人体骨骼发育和骨代谢过程中扮演着重要角色,LGR 家族中多个成员也被报道参与骨重塑的调节,但其是否与 RANKL 相互作用调节骨骼发育及骨代谢没有作过报道。本研究中,首次发现破骨细胞中最重要分化因子 RANKL 的一种新受体 LGR4,它是 LGR 家族中唯一能被 RANKL 强烈诱导表达的 GPCR,并且发现 LGR4 的胞外段可以与 RANKL 相互作用,与 RANK 竞争性结合RANKL,显著降低破骨细胞的分化及其蚀骨功能。进一步,在骨质疏松动物模型上,LGR4 胞外段多肽可以有效防治和治疗此类疾病。综上,研究表明 LGR4 作为 RANKL 的新受体,负反馈调控破骨细胞分化,且 LGR4 胞外段多肽可以作为破骨细胞过度活化及其相关疾病如骨质疏松和骨...
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        科学家近日宣布了一个里程碑式的计划,将在十年内重建全部的人体细胞。如果这一项目获得成功,将极大地推进对癌症等疾病的研究,甚至能满足日益增长的移植器官需求。  在人工合成的人体细胞中,DNA制造卵细胞和精细胞的能力将被抑制。该计划建立在人类基因组计划成功的基础上,后者于2004年获得了全部人类基因编码。从培养用于移植的器官,到针对致命病毒(如埃博拉病毒或寨卡病毒)的免疫学研究,甚至是在实验室里培养出抗肿瘤细胞,都是这一复杂计划可能带来的成果。  新浪科技讯 北京时间6月6日消息,据英国《每日邮报》报道,科学家近日宣布了一个里程碑式的计划,将在十年内重建全部的人体细胞。这是个庞大而复杂的项目,涉及到合成人体基因组总共60亿个遗传密码。  研究人员称,如果这一项目获得成功,将极大地推进对癌症等疾病的研究,甚至能满足日益增长的移植器官需求。不过,该项目也可能引发公众对“设计婴儿”等技术进一步的争议。  科学家希望,在获得完整的DNA之后,能够将其植入活体细胞中,然后使细胞开始分裂。此时,科学家就能第一次获得一个完整的、经过设计的人体细胞。这项计划被称为“人类基因组编写计划”(Human Genome Project-write, HGP-write),将使科学家能合成研究用的人类基因和染色体——包括第21对染色体,其多余的拷贝会导致唐氏综合症。  这项计划的意义远不止于此。从培养用于移植的器官,到针对致命病毒(如埃博拉病毒或寨卡病毒)的免疫学研究,甚至是在实验室里培养出抗肿瘤细胞,都是这一复杂计划可能带来的成果。  在近期发表于《科学》(Science)杂志的文章中,研究人员表示,在2004年人类基因组测序完成之后,人工合成人类基因组计划往前更迈进了一步。纽约大学的杰夫·博伊科(Jef Boeke)领导了此项计划,他和同事们在文章中指出,“人类基因组编写计划”将使研究模式...
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        新浪科技讯 北京时间6月7日消息,许阿斯号研究船(Hyas)的船长从船尾探出身去。他用一只手操控着吊轮,看着吊绳从海中慢慢升起,末端系着一只三角形的绿色大网,有一台手推车那么大。  海洋生物学家理查德?英格布莱特森(Richard Ingebrigtsen)跪了下来,摇了摇这只沉重的大网,里面装着大批扇贝、海草、水藻、海参、海绵、海星、小虾、以及贝壳碎片,然后将这些东西悉数倒入一个黑色塑料盆中。网中甚至还有一只蜘蛛蟹,它在挪威地区被叫做“许阿斯”(hyas)。  这里是挪威北海岸,远远超出了北极圈以北。尽管已是初夏时节,远处的高山上仍然覆盖着刚刚落下的白雪。难怪英格布莱特森身上穿的还是一套冬天的装备。他检查了一番今天的收成,看看有没有什么神秘的宝藏,结果两只红海胆吸引了他的注意。红海胆在这里很少见,于是他把它们放进了一个单独的桶里。接下来,他将把这两只红海胆送到一位专门研究海胆的同事那里。“他肯定会很高兴的,”英格布莱特森说道,“说不定他还会请我喝上一两杯啤酒呢。”  此次出航看上去轻松,实际上却是一次严肃的任务。数个世纪以来,居住在这一地区的人们一直以富含蛋白质的海洋生物为食,如三文鱼、鳕鱼、大比目鱼、鲸鱼。渔业(和石油)一直让挪威人民过着富足的生活。但如今,像英格布莱特森这样的科学家在着手寻找另一种资源:一些或能救人性命的化学物质。  新药物的缺乏是全人类共同面临的危机。抗菌剂耐药性的问题越来越严重,但在治疗癌症和心脏病等疾病时,一些新药却又能起到不错的效果。这还仅仅是开头而已。阿尔茨海默症药物、糖尿病药物、止痛药物、抗病毒药物——这些我们全都需要,而且光有这些还不够。更何况,化妆品和奶制品也需要使用新的化学物质。  英格布莱特森是本次任务的核心人物。他是挪威特罗姆瑟大学(University of Tromso)的一名PhD预科生,也是极地研究中心生物多样性项目中的一...
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