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三句话读懂一篇 CNS:秃头人的福音!口服药或可让毛发再生;中暑为何会导致死亡?中国团队找到了原因

丁香学术

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1. NEJM:巴瑞替尼可显著改善秃头
秃头令人苦恼,其特点是头皮、眉毛和睫毛快速脱落,且治疗效果有限。
2022 年 5 月 5 日,耶鲁大学 Brett King 团队在新英格兰医学杂志 NEJM 发表研究论文 Two Phase 3 Trials of Baricitinib for Alopecia Areata
该研究进行了两项关于巴瑞替尼(baricitinib)治疗斑秃的 3 期随机试验,BRAVE-AA1 和 BRAVE-AA2,发现口服 baricitinib 在 36 周时的毛发再生方面优于安慰剂,但其安全性和疗效需要长时间的评估!

图 1:来源 NEJM

2. Nature Metabolism:1,5-脱水山梨醇可有效阻抑新冠感染重症

糖尿病患者更易感新冠病毒,其机制不明。

2022 年 5 月 9 日,清华大学医学院程功教授等多个团队联合在 Nature Metabolism 杂志发表研究论文 A glucose-like metabolite deficient in diabetes inhibit cellular entry ofSARS-CoV-2

该研究从人血清代谢物出发,揭示了糖尿病患者感染新冠病毒后更易发展为重症肺炎的关键分子机制,发现补充 1,5-脱水山梨醇(1,5-Anhydro-D-glucitol,1,5-AG)作用位点在冠状病毒中高度保守,有助于糖尿病患者抵抗新冠病毒感染!

图 2:来源 Nature Metabolism

3. Science:中暑为何会导致死亡?

夏日炎炎,不少人在高温环境下会出现中暑的症状,严重者甚至会死亡。

2022 年 5 月 5 日,中南大学吕奔团队在 Science 在线发表题为 Z-DNA binding protein 1 promotes heatstroke-induced cell death 的研究论文。

该研究探索了程序性细胞死亡在中暑发病机制中的可能作用,发现 Z-DNA 结合蛋白 1(ZBP1),一种 Z-核酸感应器,通过触发 RIPK3 诱导的中暑的病理特征激活 MLKL 依赖性坏死性凋亡,并在较小程度上激活 caspase-8 依赖性细胞死亡。

图 3:来源 Science

4. Science:绘制人体免疫系统发育图谱

免疫系统发育的时空图谱不明,一直是科学家们关注的热点。

2022 年 5 月 13 日,英国桑格研究所的 Sarah A.Teichmann 教授等多个团队联合在 Science 杂志上发表研究论文 Mapping the developing human immune system across organs

该研究通过对卵黄囊、产前脾脏、皮肤进行单细胞测序,整合了另外 6 个器官发育图谱数据集,并对发育中的 B 细胞、T 细胞以及它们的抗原受体进行测序,联合产前脾脏、肝脏和胸腺的空间转录组测序,绘制了广阔而深入的胎儿免疫细胞发育的时空图谱!

图 4:来源 Science

5. PLOS Biology:冷冻 20 多年的睾丸组织仍能产生有活力的精子

冷冻后的睾丸组织具有巨大的生殖潜力,令人称奇。

2022 年 5 月 10 日,美国宾夕法尼亚大学 Ralph L. Brinster 教授团队在 PLOS Biology 上发表了研究论文 Reestablishment of spermatogenesis after more than 20 years of cryopreservation of rat spermatogonial stem cells reveals an important impact in differentiation capacity

该研究通过大鼠动物实验证实,冷冻保存的雄性睾丸组织可以在 23 年后重新植入,并具备继续制造精子的能力。此项工作将有助于识别生存能力降低或丧失的关键因素,从而改善男童癌症治疗后的生殖选择!

图 5:来源 PLOS Biology

6. Nature:揭示线粒体编辑器具有广泛的核基因组脱靶编辑

评估线粒体 DNA 单碱基编辑工具(DdCBE)的脱靶效应及工具本身的安全性,是极其重要的。

2022 年 5 月 12 日,北京大学伊成器团队在 Nature 杂志发表研究论文 Mitochondrial base editor induces substantial nuclear off-target mutations

该研究在人类 HEK239T 细胞系中测试了 5 种本团队先前开发的 DdCBEs(ND6-L1397N, ND5.1-L1397N, ND4-L1397N, ND5.3-L1397C 和 ND4-L1397C),在进行线粒体编辑时,由于泄露至细胞核而导致的核基因组脱靶编辑效应,并探究了其核基因组脱靶作用机制和工具的优化方案!

图 6:来源 Nature

7. Cell:发现阻止帕金森氏病恶化的新靶点

帕金森氏病又称为震颤麻痹,是一种影响患者活动能力的中枢神经系统慢性疾病,多发生于中老年以上的人群。

2022 年 5 月 10 日,美国约翰霍普金斯大学 Valina L. Dawson 研究团队在 Cell 杂志发表研究论文 PAAN/MIF nuclease inhibition prevents neurodegeneration in Parkinson's disease

该研究发现 PAAN/MIF 核酸酶可防止帕金森病的神经退行性,即通过抑制 PAANIB-1(一种脑渗透性的 PAAN/MIF 核酸酶抑制剂),能防止 α-syn PFF、AAV-α-syn 过表达或 MPTP 中毒在体内诱发的神经退行性,可能在攻克人类病症中具有广泛的意义!

图 7:来源 Cell

8. Neuron:揭示背角兴奋性中间神经元新亚群以共同编码的形式参与热痛觉信息传导

躯体感觉是机体感知世界的重要途径。

2022 年 5 月 12 日,凯斯西储大学梅林教授实验室在 Neuron 杂志上发表研究论文 A novel spinal neuron connection for heat sensation

该研究用热刺激小鼠皮肤,揭示了一个背角兴奋性中间神经元的新亚群,以共同编码的形式参与热痛觉信息传导,提示 NRG1-ErbB4 信号通路或是对痛觉干预的新靶点,对揭示抑郁症及精神分裂症相关的脑部疾病的机制提供了新线索!

图 8: 来源 Neuron

9. Nature Cell Biology:揭示心脏再生过程中的「跨服交流」

一个器官的创伤和再生会影响会其他器官的功能。

2022 年 5 月 5 日,杜克大学 Dr. Ken Poss 团队等多个单位在 Nature Cell Biology 杂志发表研究论文 Enhancer selection dictates gene expression responses in remote organs during tissue regeneration

该研究以斑马鱼心脏再生为研究模型,探索了组织再生过程中器官间的长距离交流,提出了一个器官的损伤与再生会影响生物体内涉及远端器官和循环系统的多维通信网络,揭示了远端器官可感知远程损伤信号并在再生过程中激活远端器官,驱动远端组织中再生增强子发挥作用!

图 9:来源 Nature Cell Biology

10. Nature Metabolism:发现胰岛素分泌的新型跨膜蛋白调控元件

葡萄糖刺激胰岛素分泌受损引发亚洲人群二型糖尿病高发,其调控机制不明。

2022 年 5 月 12 日,香港大学医学院生物医药技术国家重点实验室徐爱民团队在 Nature Metabolism 杂志上发表了研究论文 β-Klotho promotes glycolysis and glucose-stimulated insulin secretion via GP130

该研究揭示了首次揭示了 β-Klotho 不仅是 FGF21 的辅助受体,其也可以通过与细胞因子 GP130 受体耦联进而调控糖酵解通路和胰岛素分泌,为糖尿病患者胰岛素分泌障碍治疗提供了新的靶点!

图 10:来源 Nature Metabolism

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