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生物研究

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复旦大学最新Nature论文:禁食是把双刃剑,激活线粒体自噬,促进癌症耐药

该研究首次发现并证实了线粒体自噬受体 NLRX1 可以感知细胞质内的乙酰辅酶 A(AcCoA)的动态变化,从而在营养匮乏(例如短期禁食)或药物引起的代谢应激下调控线粒体自噬的启动。

2025-11-16

Science:细胞“骨架”崩塌竟致全身发炎?科学家揭秘免疫失衡的微观根源!

来自Francis Crick研究所等机构的科学家们通过研究揭开了这个谜题的关键一环,即一种名为ARPC5的蛋白质如何通过影响细胞骨架从而左右着整个免疫系统的命运。

2025-11-17

Nature连发4篇论文,揭开这种RNA编辑酶在自身免疫疾病中的作用

该研究通过识别来自内源性 Alu 元件的 dsRNA 发挥作用,揭示了 ZBP1 依赖性信号转导是 ADAR1 基因突变所导致的自身炎症病理的基础。

2025-11-16

南京大学最新Nature子刊:韦斯团队开发基于AI的分子结构生成器,应对多氟化合物危机

该研究开发了一种分子结构生成器,其能够直接从质谱生成化学结构,并在暴露组中发现未知的多氟化合物,有望成为是应对当前的多氟化合物危机的核心策略。

2025-11-16

Cell头条:迄今最古老RNA分子,开启猛犸象研究新视角

研究团队尝试将古 RNA 研究拓展至已灭绝动物的古转录组领域——以标志性物种长毛猛犸象为研究对象。

2025-11-17

Immunity:免疫细胞的“基因开关”地图问世!科学家成功破解人体免疫平衡核心密码

来自格拉德斯通研究所和加州大学旧金山分校的科学家们通过研究绘制出了控制FOXP3基因的完整“开关地图”,成功解开了困扰学界二十年的人类与小鼠免疫差异之谜,相关研究成果有望为下一代免疫疗法开辟了新路径。

2025-11-17

MN:苏州大学研究团队发现,一种针对α-突触核蛋白的翻译后修饰或是帕金森病的新靶点!

由OGT和OGA酶调控的O-GlcNAc循环的变化,显著影响α-syn的聚集、传播、多巴胺能神经元退化以及小胶质细胞的炎症反应。

2025-11-16

《科学·进展》:囚禁“死神”?科学家发现,白血病细胞通过蛋白质OPA1重塑线粒体,囚禁凋亡诱导因子,逃避维奈克拉引发的死亡

耐药性AML细胞中OPA1蛋白表达上调,而该蛋白的过度表达会导致线粒体的独有结构——线粒体嵴的结构发生改变,变得更加紧缩。这些线粒体嵴如同蛛网一般,将大量细胞色素c等死亡诱导因子“捕获”,从而逃避凋亡

2025-11-16

Nature:从外显子到全基因组,再到长读长——GREGoR联盟为终结“诊断奥德赛”绘制技术路线图

研究为我们揭示了由美国国立人类基因组研究所(NHGRI)发起的“阐明罕见病遗传学基因组学研究(GREGoR)”联盟如何向这片基因组的“暗物质”发起总攻。

2025-11-16

Scienc: 肠道菌群编程时代来临——MetaEdit平台如何颠覆我们对菌群基因工程的想象?

研究人员开发出一种名为“宏基因组编辑”的平台技术,它如同一把能在活体肠道内开展工作的、由GPS精准导航的基因手术刀,首次实现了对天然肠道菌群进行大规模、可编程、持久且功能性的基因改造。

2025-11-16