来源:brainnews
科 学 时 讯
1,操控悬浮粒子,空中三维成像,能听能摸!Nature和Science报道
来源:大数据文摘
丹尼尔·斯莫利实验室里的“蝴蝶”
14日,《自然》和《科学》同时在新闻版头条报道的一项来自英国萨塞克斯大学的研究,有望让科幻片中的裸眼3D变成现实。
新的研究采用了一种多模态声阱显示器(Multimodal acoustic trap display,MATD):利用超声波扬声器引导微小的粒子,可以同时传送视觉、听觉和触觉三种内容,并形成一个可以在空中改变形态的悬浮显示器。
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操控悬浮粒子,空中三维成像,能听能摸!Nature和Science报道,裸眼3D新可能
2,如何从视网膜看出阿尔兹海默病端倪?
来源:转化医学网
近日,明尼苏达大学研究人员采用视网膜高光谱成像技术(retinal hyperspectral imaging, rHSI)发现了一种阿尔茨海默病相关视网膜病变的生物标志物,并可通过非侵入性的、廉价的方法进行检测,有希望应用于阿尔茨海默病早期检测和病情进展的监测。
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【聚焦】如何从视网膜看出阿尔兹海默病端倪?
3,Nat Chem Bio | 余永豪组利用靶向蛋白质降解分离PARP1抑制剂的催化抑制和捕获活性机制
来源:BioArt
PARP1降解剂的作用机制
10月28日,德克萨斯大学西南医学中心余永豪课题组在Nature Chemical Biology杂志上发表了题为“Uncoupling of PARP1 Trapping and Inhibition Using Selective PARP1 Degradation”的研究论文。该研究合成并评估了一系列基于PROTAC技术的PARP1降解剂(PARP1 degrader),最终找到了一个具有高度细胞活性和特异性诱导PARP1降解的小分子化合物iRucaparib-AP6,从而将PARP1抑制剂的催化抑制和PARP1捕获活性分离开来,为研究PARP1的催化抑制和PARP1捕获所介导的特异性下游信号和功能,以及治疗组织缺血性损伤和神经退行性病变等疾病提供了可行性的技术手段和靶向药物。
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Nat Chem Bio | 余永豪组利用靶向蛋白质降解分离PARP1抑制剂的催化抑制和捕获活性机制
4,认知灵活性为自闭症谱系障碍提供了新见解
来源:自闭症互助圈
在一篇发表在《神经科学趋势》的杂志上的文章,美国迈阿密大学的艺术与科学学院的研究学者们阐明了多种有关认知灵活性的概念,并且提出了一种潜在的神经机制的模型。这个新模型也许能为理解行为和精神障碍,比如自闭症谱系障碍,提供帮助。
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认知灵活性为自闭症谱系障碍提供了新见解
5,Sci Adv | 罗施中团队揭示电荷驱动阿尔兹海默症相关蛋白的相分离和聚集
来源:BioArt
11月6日,北京化工大学罗施中教授团队在Science Advances发表题为Low complexity domain of U1-70K modulates phase separation and aggregation through distinctive basic-acidic motifs的文章。该文揭示了一种新的与阿尔兹海默症相关的蛋白U1-70K的相分离机理及其与聚集过程的关系,加深了人们对于阿尔兹海默症的致病机理与相分离这一现象的理解。
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Sci Adv | 罗施中团队揭示电荷驱动阿尔兹海默症相关蛋白的相分离和聚集
6,发现一种与清除老化线粒体有关的新蛋白质
来源:生物通
南卡罗来纳州医科大学的研究人员在《科学进展》中报告说,他们发现了一种蛋白质P17/PERMIT,该蛋白质是回收老化线粒体的关键,并且可能与诸如癌症和老年痴呆症等与年龄有关的疾病之间存在联系。
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发现一种与清除老化线粒体有关的新蛋白质
7,eLife:长期挫折会抑制多巴胺的产生
来源:细胞
最近一项研究结果表明,一生中长期遭受社会逆境困扰的人们可能无法产生足够的,应付急性压力情况所需的多巴胺。相关结果发表在最近一期的《eLife》杂志上,该结果可能有助于解释为什么长期暴露于心理创伤和虐待会增加精神疾病和成瘾的风险。
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eLife:长期挫折会抑制多巴胺的产生
8,里程碑!杨森启动首项100%“虚拟”临床试验
来源:药明康德
日前,强生(Johnson & Johnson)集团旗下杨森(Janssen)公司宣布,启动首项完全“虚拟”的临床试验,将使用个人智能手机和可佩戴设备跟踪患者,参加临床试验的患者不需要亲自前往临床试验点接受检查。这项名为CHIEF-IHF的临床试验旨在收集真实世界证据,支持该公司的SGLT2抑制剂卡格列净(canagliflozin,商品名Invokana)在心血管领域方面的新适应症。它预计在美国注册约1900名成人心力衰竭患者,他们可能患有或不患有2型糖尿病。杨森的新闻稿指出,这是世界上第一项完全去中心化,使用移动设备,寻求扩展适应症的“虚拟”临床试验。
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速递 | 里程碑!杨森启动首项100%“虚拟”临床试验
审校:Simon
题图:摄图网
来源:brainnews brainnews
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