在一項(xiàng)新的研究中,來(lái)自美國(guó)阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校、哈森阿爾法生物技術(shù)研究所、麻省總醫(yī)院、哈佛醫(yī)學(xué)院和辛辛那提兒童醫(yī)院的研究人員詳細(xì)介紹了一種為產(chǎn)生兩種主要的效應(yīng)細(xì)胞亞群--- Tfh細(xì)胞和非Tfh細(xì)胞---的命運(yùn)決定作好準(zhǔn)備的機(jī)制。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在 2018年9月14日的Science期刊上,論文標(biāo)題為“Differential IL-2 expression defines developmental fates of follicular versus nonfollicular helper T cells”。
這兩種類型的細(xì)胞均由在淋巴結(jié)中表達(dá)表面標(biāo)志物CD4的初始T細(xì)胞(naïve T cell)發(fā)育而來(lái)。當(dāng)激活信號(hào)指出體內(nèi)其他部位遭受感染時(shí),這些初始T細(xì)胞經(jīng)誘導(dǎo)后發(fā)育成Tfh細(xì)胞或三種類型的非Tfh細(xì)胞---Th1、Th2或Th17細(xì)胞---之一。
在一項(xiàng)新的研究中,來(lái)自德國(guó)凱澤斯勞滕大學(xué)、以色列魏茨曼科學(xué)研究所和瑞士巴塞爾大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)新合成的蛋白到達(dá)細(xì)胞中各自靶區(qū)室的一種新機(jī)制。旨在運(yùn)送到線粒體中的蛋白并不會(huì)被直接運(yùn)送到線粒體中,而是先被引導(dǎo)到內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的表面上,在那里,它們沿 著內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的表面“沖浪”。這種機(jī)制讓新合成的蛋白保持運(yùn)送能力,并且可能阻止它們聚集在一起。蛋白聚集可能是導(dǎo)致阿爾茨海默病和帕金森病等人類疾病的關(guān)鍵問(wèn)題。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在2018年9月14日的Science期刊上,論文標(biāo)題為“An ER surface retrieval pathway safeguards the import of mitochondrial membrane proteins in yeast”。論文通信作者為凱澤斯勞滕大學(xué)線粒體生物學(xué)專家Johannes Herrmann教授和魏茨曼科學(xué)研究所的Maya Schuldiner。
在一項(xiàng)新的研究中,來(lái)自德國(guó)馬克斯-普朗克醫(yī)學(xué)研究所、海德堡大學(xué)兒童醫(yī)院、瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院和洛桑大學(xué)醫(yī)院的研究人員開發(fā)出一種新型生物傳感器,它能夠利用一滴血準(zhǔn)確地定量測(cè)試代謝物濃度。這種方法的準(zhǔn)確性和簡(jiǎn)單性可能讓它成為一種診斷和監(jiān)測(cè)多種 疾病的優(yōu)選工具。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在2018年9月14日的Science期刊上,論文標(biāo)題為“Semisynthetic sensor proteins enable metabolic assays at the point of care”。論文通信作者為馬克斯-普朗克醫(yī)學(xué)研究所的Kai Johnsson教授。
在一項(xiàng)新的研究中,來(lái)自美國(guó)北卡羅來(lái)納大學(xué)的研究人員吃驚地發(fā)現(xiàn)在DSB修復(fù)期間,核糖核苷酸通常通過(guò)哺乳動(dòng)物NHEJ途徑被整合到斷裂的DNA末端上,從而增強(qiáng)DSB修復(fù)。這一重要的發(fā)現(xiàn)證實(shí)了將核糖核苷酸短暫地整合到DNA中具有生物學(xué)功能,從而挑戰(zhàn)了分子生物學(xué) 的中心法則。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在2018年9月14日的Science期刊上,論文標(biāo)題為“Ribonucleotide incorporation enables repair of chromosome breaks by nonhomologous end joining”。
一片葉子因啃食昆蟲而遭受損傷的植物能夠提醒它的其他葉子開始預(yù)期的防御反應(yīng)。通過(guò)研究模型植物擬南芥(Arabidopsis),Toyota等人證實(shí)這種系統(tǒng)性信號(hào)始于谷氨酸的釋放,所釋放出的谷氨酸會(huì)被谷氨酸受體樣離子通道(glutamate receptor–like ion channel)感知到。 然后,這些離子通道引發(fā)一系列鈣離子濃度的變化,這些變化通過(guò)韌皮部脈管系統(tǒng)和被稱為胞間連絲(plasmodesmata)的細(xì)胞間通道加以傳播。這種基于谷氨酸的長(zhǎng)距離信號(hào)傳遞是快速的:在幾分鐘內(nèi),未損壞的葉子就能夠?qū)h(yuǎn)處葉子的命運(yùn)作出反應(yīng)。