研究发现共刺激信号对肿瘤免疫耐受中 T 细胞功能重塑的重要机制
近日,厦门大学分子影像暨转化医学研究中心、分子疫苗学和分子诊断学国家重点实验室刘刚教授团队在 Nature Nanotechnology 期刊在线发表了题为:A nanovaccine for antigen self-presentation andimmunosuppression reversal as a personalized cancer immunotherapy strategy 的研究成果。
医务人员撰写学术论文应提高思想认识
医学论文作为医学科研成果的载体和临床实践经验的总结,是医务人员借鉴、提高临床诊治水平并服务于患者的有效途径。因此,学术论文写作是每名医务人员都应掌握的技能之一。然而,医晋通编译发现,关于学术论文的写作,很多医务人员存在与己无关的思想、得过且过的思想、无题可写的思想等认识不足问题。可见,提高思想认识,对医务人员撰写学术论文是非常重要的。
谈谈如何改善基层医务人员的学术论文写作环境
医学论文写作是每名基层医务人员都应掌握的技能之一,但由于受基层条件、工作职责、服务对象和任务性质等因素的影响,基层医务人员常被论文写作问题困扰。例如,缺乏相应训练、缺乏写作规划、缺乏基础设施等是基层医务人员写作学术论文时感到困难的常见因素。对此,医晋通编译认为,可以从以下几个方面改善基层医务人员的学术论文写作环境条件。
基层医务人员撰写学术论文应把握的要点
在医学领域,学术论文作为医学科研成果的载体和临床实践经验的总结,是医务人员借鉴、提高临床诊治水平并服务于患者的有效途径。所以,医学论文写作,是每名基层医务人员都应掌握的技能之一。医晋通编译认为,基层医务人员撰写学术论文应把握如下要点
利用电生理信息在线监测植物胞内水分代谢
近日,中国科学院地球化学研究所研究员吴沿友课题组与江苏大学农业工程学院研究人员合作,根据能斯特方程建立生理阻抗与传感器夹持力之间的关系模型,进而获取了叶片胞内水分转输速率。在轻度水分亏缺情况下,植物叶片胞内水分转输的稳定有利于生长及干物质的累积,叶片胞内水转输速率的提升,可在水分亏缺加重时提高叶片胞内水的水分利用效率并维持光合作用。叶片胞内水转输利用的调整在植物适应水分亏缺过程中发挥着重要作用。上述研究成果以Leaf Intracellular Water Transport Rate Based on Physiological Impedance: A Possible Role of Leaf Internal Retained Water in Photosynthesis and Growth of Tomatoes为题发表在Frontiers in Plant Science上。
张岩/雷晓光合作发现治疗心脏损伤候选药物分子
北京大学医学部心血管研究所张岩课题组、北京大学化学与分子工程学院雷晓光课题组、北京大学未来技术学院肖瑞平课题组合作,在国际心血管领域顶级期刊 Circulation 上发表了题为:Novel CaMKII-δ Inhibitor Hesperadin Exerts Dual Functions to Ameliorate Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury and Inhibit Tumor Growth 的研究论文。
新研究发现肠道细菌可以与大脑直接对话
北京时间4月16日,发表在《Science》上的一项最新研究中,来自法国巴斯德研究所、法国国家健康与医学研究院(INSERM)和法国国家科学研究中心(CNRS)的联合科学家团队证明了一个惊人的事实:肠道细菌与大脑之间发生了直接对话,神经元可以直接感知细菌,并相应地调整食欲和体温控制。这一发现有望为治疗大脑疾病、糖尿病和肥胖等代谢紊乱疾病带来新方法。在这项新研究中,研究人员将注意力集中在核苷酸寡聚结构域(NOD2)受体上。
基层医务人员撰写医学论文应结合工作实际
医学论文作为医学科研成果的载体和临床实践经验的总结,其写作是每名基层医务人员都应掌握的技能之一。医晋通编译认为,基层医务人员撰写医学论文应结合工作实际,具体可参考如下方法
揭示免疫检查点LAG3调节T细胞功能机制
在一项新的研究中,来自匹兹堡大学和圣犹大儿童研究医院的研究人员指出了LAG3如何调节T细胞活性,这为开发其他LAG3阻断疗法治疗癌症和自身免疫性疾病提供了重要见解。相关研究结果于2022年4月18日在线发表在Nature Immunology期刊上,论文标题为“LAG3 associates with TCR–CD3 complexes and suppresses signaling by driving co-receptor–Lck dissociation”。
研究发现USP25是胰腺导管腺癌的潜在治疗靶点
近日,发表在Nature Communications上的一篇题为“USP25 promotes pathological HIF-1-driven metabolic reprogramming and is a potential therapeutic target in pancreatic cancer”的学术论文,发现USP25作为PDAC肿瘤生长和活力所需的基本DUB,可促进病理性 HIF-1驱动的代谢重编程,是胰腺癌的潜在治疗靶点。
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