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《细胞》2022年第11期论文汇总 | 病毒抗药性的解决办法+先天性巨痣消退的局部治疗及黑色素瘤的预防+XIST缺失与乳腺成瘤性
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2022.11.12 广东

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2022年Cell第1期共发表6篇研究论文,内容包括:指纹基因的发现、mRNA疫苗功效、艾滋病的预防、细菌生物膜分段时钟的机制、蛋白质折叠校正结构机制、肺癌免疫逃逸机制。
2022年Cell第2期共发表8篇研究论文,内容涉及DNA非依赖的基因编辑技术,单HIV病毒分析,GSDMB不依赖细胞焦亡调节上皮恢复/修复,乳腺癌浸润性转变与进展性有关,皮层细胞类型和功能发育与视觉有关,腹侧嵴髓小脑束神经元控制哺乳动物运动,利用3D的“最小活细胞”模拟细胞内部基本运作,解析酵母核孔复合体的三维结构。
2022年Cell第3期共发表7篇研究论文,有5篇和疫情直接相关,另外两篇关于是微生物,具体内容包括奥密克戎变异株对抗体介导的中和作用具有高度抗药性,mRNA疫苗增强剂诱导的中和免疫,奥密克戎突变体广泛逃离中和抗体反应,德尔塔变异株接种疫苗后的传播能力,肠道微生物聚糖代谢,补体激活新冠病毒导致过度T细胞毒性,基因组结构预测微生物群落代谢动力学。
2022年Cell第4期共发表7篇研究论文,包括镁并调节CD8+T细胞效应功能,新冠mRNA疫苗有效性的关键是滤泡辅助T细胞,真菌配体的物理性质与抗原免疫原性,人血管紧张素转换酶2(ACE2)受体及其复合结构,HIV病毒微结构,哺乳动物中性别典型的社会行为由大脑基因活动的差异决定,泵状光敏感通道蛋白ChRmine通道传导的结构。
2022年Cell第5期共发表9篇研究论文,包括:胞表面的波动调节早期胚胎谱系分选转录因子蛋白质相互作用组揭示心脏病的遗传决定因素GPR35 响应血清素代谢物5-羟基吲哚乙酸 (5-HIAA)促进中性粒细胞募集黏膜真菌通过17型免疫促进肠道屏障功能和社会行为新冠疫苗可诱导针对Omicron变体的强大记忆T细胞免疫效应SARS-CoV-2奥密克戎传染性和免疫逃避的结构和功能特征SARS-CoV-2的突破性感染或会引起强有力、广泛且持久的机体中和抗体反应多种早期因素预示着急性2019冠状病毒疾病后遗症新一代2019冠状病毒疾病疫苗的呼吸道黏膜输送可提供强有力的保护,抵抗原始和变异;
转录因子蛋白质相互作用组揭示心脏病的遗传决定因素GPR35 响应血清素代谢物5-羟基吲哚乙酸 (5-HIAA)促进中性粒细胞募集黏膜真菌通过17型免疫促进肠道屏障功能和社会行为新冠疫苗可诱导针对Omicron变体的强大记忆T细胞免疫效应SARS-CoV-2奥密克戎传染性和免疫逃避的结构和功能特征SARS-CoV-2的突破性感染或会引起强有力、广泛且持久的机体中和抗体反应多种早期因素预示着急性2019冠状病毒疾病后遗症新一代2019冠状病毒疾病疫苗的呼吸道黏膜输送可提供强有力的保护,抵抗原始和变异;
2022年Cell第6期共发表9篇研究论文,包括:
局部热疗诱导白色脂肪褐变并治疗肥胖,泡个热水澡也可减肥啊!合成信号通路可实现细胞群规模调控TFPI是超毒力分支艰难梭菌毒素B肠道隐窝受体两种抗体的组合使用有望治疗多种致命的埃博拉病毒物种。新冠mRNA疫苗可促进有效抗原特异性生发中心反应疫苗接种与SARS-CoV-2感染后产生的抗体不同大部分个体(但并非所有个体)对 SARS 冠状病毒2型奥密克戎变异株的T细胞反应仍然存在。非细胞自主破坏核结构是 COVID-19诱导嗅觉丧失的潜在原因。中脑-丘脑-皮层回路重组皮层动力学以启动准备好的运动
2022年Cell第7期共发表7篇研究论文,包括:
果子狸等“野味”病毒多,不能吃。cAMP纳米畴是不同G蛋白偶联受体GPCR行使不同功能的关键。冷冻电镜结构揭示了细菌外膜蛋白质折叠的多个阶段。以MHC/HLA-1为受体的新肠球菌成孔毒素(Epxs)。肠粘膜唾液酸化调控肠道宿主-菌群生理稳态。人类乳腺癌中的组织驻留FOLR2+巨噬细胞与CD8+T细胞浸润相关。肿瘤反应性抗体由非结合性和自身反应性前体演化而来。
2022年Cell第8期共发表9篇研究论文,包括:
为了包装更大的基因组,杆状病毒进化成纺锤形;oskar核糖核蛋白颗粒通过液相-固相转变调控果蝇胚胎发育;新型聚集体自噬受体CCT2介导固态聚集体的清除;TMEM106B在多种神经退行性疾病中的同型纤维化;肿瘤内的微生物促进乳腺癌转移定植;表达LGR5的皮肤成纤维细胞定义硬皮病中一个主要的细胞枢纽;可吸入双特异性单域抗体,可广泛中和新冠病毒变体;古基因组揭示了7世纪阿瓦尔族精英的起源和快速跨欧亚大陆迁移;替代细胞因子激动剂的筛选方法。
2022年Cell第9期共发表10篇研究论文,包括:
【Argonaute蛋白通过一种新机制中和入侵 DNA,增加NAD (P) + 消耗,触发细胞死亡】【合成基因元件的跨物种表达有助发现人类微生物组衍生性的代谢物】【雄性来源的非核糖体多肽信息素控制着雌性血吸虫发育】【靶向线粒体凋亡增强NK细胞免疫治疗】【Omicron 和 Delta 变异疫苗对感染的保护作用随着时间的推移而减弱】【猴试验:测试针对奥密克戎变异毒株的疫苗保护】【加强针疫苗增强反应性记忆B细胞诱导的免疫反应】【增强变异匹配或历史mRNA疫苗对小鼠Omicron感染的保护作用】【印迹 SARS-CoV-2特异性记忆淋巴细胞定义混合免疫】【前额叶远程抑制对海马信噪比的自上而下控制】
2022年Cell第10期共发表10篇研究论文,包括:
【有袋动物的不完全谱系分类和表型进化】【GPCR介导β-arrestin激活的单分子精度机制】【大麻与心脏病有关,金雀异黄素可以降低该风险】【静息的癌细胞通过形成免疫抑制生态位来抵抗T细胞的攻击】【骨髓组织的适应性先天免疫训练是炎症性合并症的基础】【SARS-CoV-2环状RNA疫苗及其变异体的研究】 【蛋白酶调控的CAR-T细胞受体可增强安全性和有效性】【人类线粒体DNA中A-到-G的碱基编辑】【DNA纳米阵列技术绘制小鼠器官发生时空转录组图谱】【哺乳动物组织中细胞药物靶点的原位识别】
2022年Cell第11期共发表10篇研究论文,包括:
【1.29万年前第一批农民的基因起源】
【宿主和病原体能够响应针对脓肿分枝杆菌肺部感染而设计的噬菌体】
【第三剂SARS-CoV-2 mRNA疫苗对Omicron反应性B细胞记忆的影响】
【一种植物免疫蛋白能够通过挽救microRNA的缺乏来实现广泛的抗肿瘤反应】
【谱系追踪揭示了肿瘤的系统动力学、可塑性和进化途径】
【淋巴结定植诱导肿瘤免疫耐受促进远处转移】
【抑制 PAAN/MIF 核酸酶可预防帕金森病中的神经退行性疾病】
【细胞外基质(ECM)动力学在自发滤泡模式下产生超细胞流动性】
【癌症中突变导向的新蛋白相互作用】
【人类复发性反转多态性与遗传不稳定性和基因组疾病相关】
2022年Cell第11期共发表10篇研究论文:
【帕金森病蛋白α-突触核蛋白调控mRNA稳定性】
【拆除反义寡核苷酸搭起的“路障”可显著提高其在脊髓性肌萎缩症中的疗效】
【先天性巨痣消退的局部治疗及黑色素瘤的预防】
【破坏自动抑制回路产生“开环杀伤力”以产生抗逃逸的抗病毒剂】
【SARS冠状病毒2型奥密克戎变异株BA2的病毒学特性】
【奥密克戎突破性感染后能够增强疫苗保护效果并产生大量反应性抗体】
【人类核外泌体靶向复合物(NEXT) RNA监测的结构机理】
【锌调节的GTPase金属蛋白激活剂1(ZNG1)调节脊椎动物的锌稳态】
【XIST缺失损害乳腺干细胞分化,增加乳腺的成瘤性】
【胶质瘤的进展是由遗传进化和微环境相互作用决定的】
The Parkinson’s disease protein alpha-synuclein is a modulator of processing bodies and mRNA stability
【帕金森病蛋白α-突触核蛋白调控mRNA稳定性】
α-突触核蛋白是帕金森病的发病机制中最重要的蛋白,因为它是路易小体的主要结构成分,α-突触核蛋白聚集与路易小体的形成及多巴胺能神经元的死亡密切相关。该研究发现α-突触核蛋白调节 mRNA 稳定性来调节基因表达,这对于理解正常细胞生理学和帕金森病及相关疾病的易感性具有重要意义。
Counteracting chromatin effects of a splicing-correcting antisense oligonucleotide improves its therapeutic efficacy in spinal muscular atrophy
【拆除反义寡核苷酸搭起的“路障”可显著提高其在脊髓性肌萎缩症中的疗效】
组蛋白脱乙酰酶(HDAC)抑制剂可以促进转录延伸,与剪接校正反义寡核苷酸(ASO) nusersen 协同发挥其治疗嵴髓性肌肉萎缩症的功效。
Topical therapy for regression and melanoma prevention of congenital giant nevi
【先天性巨痣消退的局部治疗及黑色素瘤的预防】
大面积的先天性痣,或者皮肤上色素沉着的区域,会导致严重的美容和心理问题,并且很有可能转变成黑色素瘤。然而,目前的治疗方法只能提供部分切除,并可能导致瘢痕形成。在这里,先天性痣小鼠模型的开发和使用,以确定局部治疗是高度有效的清除痣和防止黑色素瘤的形成。
Disrupting autorepression circuitry generates “open-loop lethality” to yield escape-resistant antiviral agents
【破坏自动抑制回路产生“开环杀伤力”以产生抗逃逸的抗病毒剂】
干扰病毒负反馈环导致细胞毒性病毒蛋白的过度表达和宿主细胞死亡,提出了一种抗病毒治疗的方法,即反馈回路能够作为抗病毒感染的药物靶标,对耐药性的进化具有很高的障碍,这可能成为抗耐药治疗的有效逃脱策略。
Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2 spike
【SARS冠状病毒2型奥密克戎变异株BA2的病毒学特性】
Yamasoba 和 G2P-Japan Consortium et。阐明 SARS冠状病毒2型奥密克戎变异株BA2的特性ーー传播性、免疫抗性、病毒特性及致病性。BA.2的有效种群数量高于 BA.1,其抗原性与 BA.1不同。结果表明,BA.2穗型病毒比 BA.1穗型病毒具有更高的致病性。这个多尺度的调查表明 BA.2对全球健康的潜在风险。
Potent cross-reactive antibodies following Omicron breakthrough in vaccinees
【奥密克戎突破性感染后能够增强疫苗保护效果并产生大量反应性抗体】
对 SARS-CoV-2 Omicron 突破性感染的抗体的分析揭示了它们的结构和功能特性以及中和不同大流行毒株的能力。
Structural basis for RNA surveillance by the human nuclear exosome targeting (NEXT) complex
【人类核外泌体靶向复合物(NEXT) RNA监测的结构机理】
人类核外泌体靶向(NEXT)复合物与 RNA 底物结合的冷冻电镜分析揭示了 RNA 质量控制的机制见解。
Zn-regulated GTPase metalloprotein activator 1 modulates vertebrate zinc homeostasis
【锌调节的GTPase金属蛋白激活剂1(ZNG1)调节脊椎动物的锌稳态】
ZNG1是一种公认的锌金属伴侣蛋白,支持脊椎动物锌依赖蛋白的活性,从而维持锌的稳态和细胞的完整性。
XIST loss impairs mammary stem cell differentiation and increases tumorigenicity through Mediator hyperactivation
【XIST缺失损害乳腺干细胞分化,增加乳腺的成瘤性】
在启动 X 染色体失活的背景之外,XIST 有助于人类乳腺干细胞稳态,并且 XIST 和玺转录不稳定性的丧失增强了肿瘤发生,并且是预后不良的人类乳腺肿瘤的共同特征。
Glioma progression is shaped by genetic evolution and microenvironment interactions
【胶质瘤的进展是由遗传进化和微环境相互作用决定的】
将来自配对的弥漫性胶质瘤样本的纵向转录组和基因组数据与互补的单细胞 RNA-seq 和多重免疫荧光数据集整合,揭示了依赖于 IDH 突变状态的复发相关的遗传和微环境变化。
封面说明:脊髓性肌萎缩症(SMA)是由SMN1基因突变引起的,而纠正SMN2基因转录物剪接的反义寡核苷酸nusinersen被批准用于SMA治疗。封面艺术灵感来自雕塑家亚历山大·考尔德(Alexander Calder,1898-1976)的三维的“太空绘画”,在这里被用来象征SMA治疗的机制。Nusinersen的作用是促进SMN2 mRNA中第7外显子(E7)的包含,恢复SMN蛋白水平。在本期中,Marasco等人发现Nusinersen样寡核苷酸也会导致SMN2基因(H3K9me2,绿色板)的组蛋白甲基化,从而减轻其对E7内含物的影响。然而,刺激组蛋白乙酰化的药物(H3K9Ac,红色板)抵消了这种作用,有利于E6(蓝色板)和E8(黄色板)之间的E7(白色板)包合,这为SMA的联合治疗提供了指导。
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