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本帖最后由 邓文龙 于 2019-10-6 12:24 编辑
2019年9月Cell期刊不得不看的亮点研究
胚胎细胞---神经嵴细胞 清死胞吸氨基酸 胚胎神经嵴细胞清收
2019-09-30 23:59
2019年9月30日讯/生物谷BIOON/---2019年9月份即将结束了,9月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。
1.Cell:重新思考胆固醇如何被整合到细胞中
doi:10.1016/j.cell.2019.08.038
NPC(Niemann-Pick type C)蛋白对于胆固醇之类的固醇体内平衡是必不可少的。人们认为在重新分配至其他细胞膜之前,NPC蛋白会促进固醇整合到溶酶体膜中。
在一项新的研究中,这些研究人员通过联合使用结晶学和低温电镜,以及对酿酒酵母NPC系统(NCR1和NPC2)的体内研究,提出了固醇膜整合的一种框架。相关研究结果于2019年9月19日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Structural Insight into Eukaryotic Sterol Transport through Niemann-Pick Type C Proteins”。
图片来自Cell, 2019, doi:10.1016/j.cell.2019.08.038。
固醇在液泡NPC2和膜蛋白NCR1的疏水口袋之间转移。NCR1的N末端结构域(NTD)定位为将固醇递送至将NTD与距离 50Å的腔膜小叶连接在一起的隧道中。固醇在运输过程中被捕获在这个隧道的内部,这种跨膜区域中带电荷氨基酸残基组成的质子中继网络与这个隧道相连,从而支持一种质子驱动的运输机制。
这些研究人员提出了一种固醇整合模型,该模型阐明了NPC蛋白在这个必不可少的真核生物途径中的作用,并对C型尼曼匹克病(Niemann-Pick disease type C)患者体内发生的突变进行了合理化解释。
2.Cell:新研究表明肠道细菌可提高流感疫苗在临床试验中的疗效
doi:10.1016/j.cell.2019.08.010
在动物模型和人类相关研究中的越来越多证据表明肠道中存在的微生物可以塑造免疫反应。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员在人体中证实了这种关联性。他们发现对没有接种流感疫苗或者在过去三年未感染流感病毒的人来说,在接种流感疫苗之前的抗生素治疗方案导致免疫接种产生的抗体数量少于没有接受抗生素治疗的研究参与者。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Antibiotics-Driven Gut Microbiome Perturbation Alters Immunity to Vaccines in Humans”。
在美国纽约大学医学院研究研究菌群-免疫系统相互作用的Dan Littman(未参与这项新的研究)说道,“在人体中开展这类研究非常重要,这是因为在动物模型中已开展了大量研究工作。尽管这非常有价值,特别是对于了解免疫系统如何对菌群、疫苗接种、致命性微生物感染作出反应的机制方面,但是在人体中明显会存在差异,而且我们对人体如何作出反应知之甚少。”
3.Cell:利用蛋白质组学技术揭示转移性黑色素瘤患者为何对免疫疗法没有反应?
doi:10.1016/j.cell.2019.08.012
近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自特拉维夫大学的研究人员通过研究解释了为何超过一半的转移性黑色素瘤患者对癌症免疫疗法没有反应,文章中,研究人员利用蛋白质组学技术(蛋白质图谱绘制)回答了目前他们迫切想要知道的一个问题,即为何免疫疗法对黑色素瘤患者有很大帮助,但对60%的转移性黑色素瘤患者却没有影响。
研究者对比了116名黑色素瘤患者对免疫疗法的反应(包括免疫疗法成功治疗和没有成功治疗的患者),运用蛋白质组学技术,研究者就能够发现两组患者机体中的癌细胞在代谢上的差异。研究者Markel教授说道,近些年来科学家们使用了多种癌症免疫疗法,即这些疗法能够增强机体免疫系统的抗癌活性,这些疗法能有效治疗部分癌症患者,但有些患者对免疫疗法却并没有反应,目前研究人员并不清楚其中的分子机制。
这项研究中,研究人员重点对转移性黑色素瘤进行研究,为了更好地理解癌细胞对疗法产生耐受性的分子机制,研究人员利用蛋白质组学技术分析了来自116名患者机体的肿瘤样本;研究者利用质谱仪对细胞中多种蛋白质进行图谱绘制,随后进行大量计算分析来识别两组患者机体中蛋白质的差异;蛋白质组的比较能帮助识别出对免疫疗法反应和无反应组患者机体的主要差异,在反应者机体中,高水平的蛋白表达与脂质代谢之间密切相关,其或许能被机体免疫系统更好地进行识别。
随后研究者在转移性黑色素瘤小鼠模型和黑色素瘤组织培养物中验证了他们的研究结果,利用遗传工程学技术,他们沉默了负责脂质代谢的细胞机制,研究者发现,沉默该代谢通路后,癌细胞就能够设法隐藏起来以免被宿主机体的T细胞识别并破坏,因此,小鼠机体的癌细胞要比对照组发育地更快。
4.Cell:成功绘制出小鼠大脑中1000个神经元的连接图谱
doi:10.1016/j.cell.2019.07.042
在一项新的研究中,来自美国霍华德休斯医学研究所珍妮亚研究中心的研究人员仔细地解开了1000多个纠缠在一起的神经元,追踪了每个细胞在大脑中的分支路径,以确定它的去向和与哪些细胞连接在一起。他们报道,如果端对端放置的话,这些神经元将伸展80多米,大约相当于两辆校车的长度。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Reconstruction of 1,000 Projection Neurons Reveals New Cell Types and Organization of Long-Range Connectivity in the Mouse Brain”。
两年前,当Jayaram Chandrashekar和他的同事们开始他们的神经制图工作时,神经科学家对哺乳动物大脑中的哪些区域相互交谈有一个大概的想法。但是,大脑中的信息传递架构在很大程度上是一个谜。一种完整的神经回路图可以帮助科学家们更好地理解大脑是如何连接的,以及信息如何通过这种神经回路进行传播。2017年10月,神经元追踪项目团队MouseLight发布了前300个神经元的数据。如今,他们大大扩展了这个数据集,增加了700多个神经元。Chandrashekar说,“这是迄今为止此类神经元的最大数字集合。”
5.Cell:新研究揭示选择性启动子在肿瘤中的调节作用
doi:10.1016/j.cell.2019.08.018
在一项新的研究中,来自新加坡基因组研究所(GIS)等研究机构的研究人员发现很多人类癌症在基因激活方面表现出广泛的变化,而且相同的基因使用不同的起始位置来产生选择性基因产物。这些变化未被早期的分析方法检测到,可能用于鉴定出预测癌症患者存活的新型生物标志物和新的治疗靶标。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“A Pan-cancer Transcriptome Analysis Reveals Pervasive Regulation through Alternative Promoters”。
图片来自Cell, 2019, doi:10.1016/j.cell.2019.08.018。
人类基因组包含我们所有的基因。控制基因起始位置的区域称为启动子,或者称为开启基因组中基因的“开关”。许多基因具有多个启动子,这甚至可以导致相同的基因出现不同功能。
这些研究人员设计出一种名为proActiv的专用软件,用于在全基因组范围内检测被激活的启动子,即活化启动子。proActiv中的基础算法适用于RNA分析数据,该数据通常由全球数百个研究癌症的实验室产生。他们将proActiv应用于从1.8万多个癌症样本中收集的大量公开数据,并发现癌基因中的启动子经常不同于未患癌症的人体中的基因启动子。他们还发现了与癌症患者存活率相关的特定活化启动子,这代表了一类新的生物标志物。
6.Cell:在关键时间窗口内靶向激活PV神经元有望治疗精神分裂症
doi:10.1016/j.cell.2019.07.023
尽管诱发过程发生得更早,但精神分裂症在成年早期出现,这表明它可能涉及易感个体大脑发育后期期间的病理转变。在一项新的研究中,通过使用精神分裂症的遗传小鼠模型,来自瑞士弗雷德里希米歇尔研究所(FMI)的Pico Caroni及其研究团队发现与人类患者一样,特征性的网络和认知缺陷仅在成年小鼠中出现。他们随后证实在青春期后期的敏感时间窗口期间,这些缺陷可通过特定治疗永久性地加以阻止。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Long-Lasting Rescue of Network and Cognitive Dysfunction in a Genetic Schizophrenia Model”。
为了研究一种具有复杂遗传成分的疾病的根本原因,人们需要尽可能将重点放在更简单的“遗传模型”上,即携带明确确定的突变的人或动物,它/他们表现出较高发病率的风险。在精神分裂症中,此类遗传模型包括患有22Q11DS综合征的人,22Q11DS综合征由22号染色体发生部分片段缺失引起,这些人患精神分裂症的风险增加20~30倍。这导致这些研究人员培育出携带相应缺失的小鼠,以便将它们用作精神分裂症模型用于实验室研究。(这些小鼠被称为“LgDel小鼠”,但为了简单起见,在这里将它们称为“精神分裂症小鼠”。)
通过使用精神分裂症小鼠模型,Caroni团队着手研究精神分裂症小鼠表现出的缺陷,以及如何治疗和预防这些缺陷。他们发现已知在人类患者身上存在的情况在精神分裂症小鼠身上也同样存在:网络和认知功能障碍在青春期后期出现。与人类患者一样,成年小鼠在称为PV神经元的特定类型神经元中显示出严重的功能障碍,其中PV神经元是神经网络的重要协调者。这种功能障碍导致网络同步缺陷,这是精神分裂症的一个标志。值得注意的是,抗精神病药物科暂时抑制成年精神分裂症小鼠的网络和认知缺陷。
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