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Science:利用新型 GPS 核磁共振方法揭示β1-肾上腺素能受体的运动动态

利用 NMR,研究人员弥补了 GPCR 静态结构与其功能之间的差距。他们首次能够详细追踪这种受体在激活过程中的动态变化。

2025-05-26

Science:颠覆教科书——去甲肾上腺素原来不直接调控神经元!星形胶质细胞才是幕后操盘手

这项研究打开了理解大脑状态转换和行为适应的新视角,揭示了星形胶质细胞并非被动的支持者,而是主动参与神经回路重塑的关键玩家。

2025-05-23

Cell研究揭示:去甲肾上腺素驱动睡眠中大脑的“清洁”,而助眠药可能干扰这一过程

这项研究建立了去甲肾上腺素动力学、血管活动和胶状淋巴系统清除之间的机制联系,加深了我们对睡眠恢复功能的理解。

2025-01-20

Science:高水平的肾上腺髓质素或能促进肥胖相关的胰岛抵抗

本文研究识别出了人类肥胖相关全身性胰岛素抵抗的潜在机制并阐明了一种有望治疗肥胖相关2型糖尿病的新型疗法。

2025-02-14

Cell重磅:AI破局抗生耐药危机,从头设计全新抗生,精准杀灭耐药菌

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

Science:绘制100年来抗生耐药性演变图谱,以查明抗生耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28

AI 仅用100秒破解抗生谜题!Nat Microbiol:100 秒锁定药物靶点,新型窄谱抗生精准狙击致病菌

来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究不仅发现了一种能精准靶向致病菌的新型抗生素,而且他们还借助AI技术在短短100秒内就破解了这种药物的作用机制,将原本需要两年的研究过程压缩到了六个月。

2025-10-09

解决胰岛百年困境!David Baker团队从头设计出更安全有效的“AI胰岛”,开启糖尿病治疗新时代

这项研究不仅展示了如何设计更安全有效的胰岛素受体激动剂,还揭示了受体激活与信号转导之间的基本关系,为开发更安全、更有效的下一代糖尿病治疗药物奠定了基础。

2025-10-16

Nat Immunol 发现其黏膜类器官高表达干扰,Ⅲ型干扰还能自我放大抗病毒!

本研究构建埃及果蝠呼吸道和肠道类器官,发现其先天免疫效应分子组成型高表达,感染病毒后强烈诱导Ⅲ型干扰素应答并具自我放大机制,揭示蝙蝠黏膜抗病毒免疫特征及对人类抗病毒治疗的启示。

2025-05-27

Int J Biol Macromol:黄麻里的益生菌“保镖”——纳米纤维低剂量护鼠李糖乳杆菌闯过热、氧化和抗生三重关

本研究发现低剂量黄麻纳米晶纤维素(JNCC)能有效增强鼠李糖乳杆菌对热、氧化及抗生素等胁迫的抵抗力,其通过调节膜蛋白转运和DNA整合相关基因表达维持转录稳态,可作为益生元添加剂应用。

2025-06-28