专栏名称: 药事纵横
药事纵横是一个由多位制药精英联合创办的媒体平台,旨在分享与传递药品研发、生产和注册中所涉及的技术、经验和情报,欢迎关注和投稿!投稿请发[email protected]
目录
相关文章推荐
丁香园临床用药指南  ·  III 期 N2 肺癌患者该何去何从?带您一探究竟 ·  4 天前  
甘肃药品监管  ·  合理用药 | 缺铁性贫血口服补铁剂的注意事项 ·  3 天前  
丁香园临床用药指南  ·  如何诊断他汀不耐受?怎样调整降脂方案?一文搞懂 ·  6 天前  
51好读  ›  专栏  ›  药事纵横

干货 | 8月必看的重磅级研究Top10

药事纵横  · 公众号  · 药品  · 2017-09-05 06:55

正文




转眼8月份已经接近尾声,8月份又有哪些亮点研究值得我们深入学习一下呢?小编根据本月新闻的点击量、研究领域、热度筛选出了8月份重磅级研究Top10,供大家学习交流。



PLoS Pathog:重大突破!科学家深度解读HIV难以治愈的原因

每天,全球都有1700万HIV感染者在服用抗病毒药物,也就是说,这些感染者的余生中都必须服药来抑制疾病进展,但不管他们服用多少药物,HIV总会潜伏在其体内的白细胞中,就好像一个逃避正义的罪犯一样。如果患者停止服药,病毒就会死灰复燃诱发严重的AIDS,甚至会诱发患者死亡。

近日,来自密歇根大学的研究人员通过研究深入阐明了HIV的隐匿之地,同时阐明了HIV为何会在机体中潜伏多年,相关研究刊登于国际杂志PLoS Pathogens上,该研究或为后期开发新型药物来有效清除患者机体中潜伏的HIV提供新的死亡。医学博士Kathleen Collins表示,这项研究中我们发现HIV或会在多种骨髓细胞中隐藏,而这或许远超我们以往的认知,当这些骨髓细胞分裂时,其就会将病毒的遗传物质完整地传递到子代细胞中,而这无形中就会使得病毒在机体中隐藏数年而不被免疫系统所察觉。



Ann Int Med:重磅!喝咖啡真的能够帮助我们长寿!

喝咖啡真的能让我们长寿吗?近日,刊登在Annals of Internal Medicine杂志上两项研究报告给出了明确的答案:咖啡的确能让我们长寿!

这项研究中,来自梅奥诊所的营养学专家Donald Hensrud表示,喝咖啡有益于机体健康,在其中一项研究中,研究者发现,喝咖啡能够降低人群因多种疾病而死亡的风险;另一项研究中,研究人员对非洲裔美国人、日本裔美国人和拉丁美洲人及高加索人进行研究发现,大量摄入咖啡或能明显降低这些人群死亡的风险。

这两项研究都证实了咖啡有益机体健康,而且喝咖啡的人群并不会经理咖啡因所带来的副作用;Hensrud说道,人们普遍认为,喝咖啡并不健康,而且咖啡所产生的副作用或许会限制某些人对咖啡的消耗,咖啡所引发的副作用比如失眠症、胃食管返流疾病、泌尿系统疾病,比如尿频和尿急等、如果咖啡摄入过多还会诱发机体紧张和焦虑感的产生。


Nature:清华大学科学家发现T细胞重编程新方法,有助治疗一系列免疫疾病

当免疫系统因过度活跃的细胞或抑制它的功能的细胞而失去平衡时,它导致一系列疾病,如牛皮癣和癌症等。通过操纵某些被称作T细胞的免疫细胞的功能,人们可能有助恢复免疫系统的平衡和开发出靶向这些疾病的新疗法。

在一项新的研究中,来自中国清华大学、美国格拉斯通研究所、加州大学旧金山分校和Agios 制药公司的研究人员首次揭示出一种重编程特定T细胞的方法。更加准确地说,他们发现如何将增强免疫系统的促炎性T细胞转化为抑制免疫系统的抗炎性T细胞,而且反之亦然。相关研究结果于2017年8月2日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Metabolic control of TH17 and induced Treg cell balance by an epigenetic mechanism”。论文通信作者为清华大学药学院院长丁胜(Sheng Ding)教授、清华大学医学院的董晨(Chen Dong)教授和Agios 制药公司的Edward M. Driggers。丁胜同时也是加州大学旧金山分校药物化学教授和格拉斯通研究所高级研究员。

这些研究人员研究了两类细胞:效应T细胞,激活免疫系统让我们的身体抵抗不同的病原体;调节性T细胞,协助控制免疫系统,阻止它攻击周围的健康组织。


Nat Genet:干细胞技术能够再生心脏

根据最近由USC的研究者们做出的一项发表在《Nature Genetics》杂志上的研究,一些人的心脏受损后的修复能力相比其他人群要明显高一些。

在这项研究中,第一作者,来自Henry Sucov实验室的博士后Michaela Patterson等人将研究重点放在一类叫做“MNDCM”的可再生的心脏肌肉细胞上。斑马鱼以及新生的哺乳动物体内存在着大量的MNDCM,其心肌的再生能力也相对较强。然而,对于成年哺乳动物来说,这类细胞的减少会导致其心脏在受损之后的再生能力受到阻碍。

即使如此,成年哺乳动物的命运也并非不能改变。Michaela等人发现不同品系的成年小鼠心脏中MNDCM的数量存在明显的差异。在一些品系中,MNDCM的比例仅占1.9%;而在另外一些小鼠中这一数字则达到了10%。与预期相符,这类细胞所占比例越高,则小鼠心脏受损后心肌的再生能力越强。


Cancer Res:重大发现!科学家有望利用对疗法敏感性的癌细胞来清除耐药性的顽固癌细胞

日前,一项发表在国际杂志Cancer Research上的研究报告中,来自肯塔基大学Markey癌症研究中心的科学家们通过研究发现,当对疗法敏感的癌细胞死亡时,其就会释放一种杀伤性的肽类来消除对疗法耐受性的癌细胞。

肿瘤的复发是一种继癌症疗法后患者机体中出现的常见问题,因为原发性的肿瘤细胞通常会含有对疗法耐受性的细胞,这些细胞会在对疗法敏感性的癌细胞死亡后继续增殖扩散;文章中,研究人员鉴别出了一种名为Par-4-氨基末端片段(PAF)的特殊分子,当癌症疗法诱导肿瘤抑制自Par-4蛋白破碎后,多样性的疗法敏感癌细胞就会释放PAF分子,PAF会促进对疗法耐受性的癌细胞死亡,同时还会抑制小鼠机体中转移性肿瘤的生长,此外,PAF分子仅会进入到癌细胞中,同时还会维持健康组织完整无损。


Nat Nanotechnol:这么神奇!通过单一触摸皮肤就能够促进伤口愈合?

近日,一项刊登在国际杂志Nature Nanotechnology上的研究报告中,来自俄亥俄州威克什纳医疗中心(Wexner Medical Center)等机构的研究人员通过研究开发了一种名为组织纳米转染新技术(Tissue Nanotransfection,TNT),该技术能够帮助缠身患者机体自身所需要的任何组织类型,相关研究或有望被用来修复损伤的组织或恢复老化组织的功能,包括器官、血管和神经细胞等。

失的器官,本文研究中我们实现了在皮肤下面“生长”老化器官基础部件的愿望。文章中,研究人员对小鼠和猪进行了相关研究,他们对皮肤细胞进行重编程使其转变成为损伤腿部的血管细胞,在一周内,这些活化的血管就会出现在损伤的腿部中,随后第二周患者的腿部就能够保住不再继续损伤;这种新型技术能够将活体机体中的皮肤细胞重编程为神经细胞,将这些神经细胞注射到大脑损伤的小鼠机体中就能够帮助小鼠从中风状态恢复过来。

研究者Sen说道,我们很难想象该技术的成功率能够达到98%,基于该技术,我们就能够通过单一触摸的方式将皮肤细胞转化成为任何器官的基础元件,而且该技术是无创且不到一秒时间就可以完成;所植入的芯片并不会停留在机体中,而且重编程的细胞会不断增值,而且还会在机体免疫监督下活动,因此患者并不会出现免疫抑制反应。


Science:重磅!异种移植有望成为现实!利用CRISPR/Cas9首次培育出不含内源性逆转录病毒的猪

作为一家专注于将异种移植转化为一种拯救生命的医疗手段的生物技术公司,eGenesis公司宣布该公司的科学家们和他们的合作者们在一项新的研究中证实利用CRISPR/Cas9让猪内源性逆转录病毒(porcine endogenous retroviruses, PERV)失活可阻止跨物种病毒传播,从而使得他们在成功地培育首批不含PERV的猪方面取得突破。这也是异种移植的一个重要的里程牌。相关研究结果于2017年8月10日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9”。

异种移植涉及将动物器官移植到人体中,是一种有前景的方法,有助缓解用于人体移植的严重器官短缺。然而迄今为止,PERV的跨物种传播风险和其他的问题阻碍着它在人体中的使用。eGenesis公司致力于利用CRISPR技术提供安全而又有效的在猪体内培养的可移植人细胞、组织和器官,以便解决全世界几十万名患者的迫切需求。


Nat Methods:重大突破!科学家首次开发出能展现病毒感染健康细胞整个过程的3D电影

近日,刊登在国际杂志Nature Methods一篇研究报告中,来自威斯康星大学米尔沃基分校的研究人员通过研究首次开发出了一种三维电影来展现病毒如何感染健康细胞,该研究或能潜在帮助增强研究者对细胞内部生物进程的理解,当然也为开发抵御多种因病毒引发的人类疾病的新型疗法提供了新的希望。

文章中,研究者开发了一种新型算法从无序嘈杂的数据中重建连续性的图像,在X射线自由电子激光器(X-ray free electron laser)的帮助下,研究人员收集到了数百万个病毒的快照图像,Abbas Ourmazd教授说道,过去科学家们会尽力通过观察在过程开始和结束时查看静态照片的方式来在分子水平下推断细胞内部发生的生物学过程,但研究者并不知道开始和结束期间所发生的过程。

通过将机器学习、微分几何、图论和衍射物理学概念进行结合,研究人员开发出了一种能够重建连续性图像的新型算法;研究者说道,为了进行复制,病毒会入侵健康细胞,释放其DNA并且有效拦截细胞器为自己所用来制造大量病毒粒子,随后大量病毒会被释放到细胞外进而感染其它健康细胞。病毒能够重新排列自身的基因组成分,并且形成管状结构将DNA注入到细胞中。本文研究为研究人员理解感染过程病毒如何发生改变提供了新的线索。







请到「今天看啥」查看全文