打开APP

ACS Nano:用于科学和电子的金刚石纳米碳相激光工程

近段时间,来自英国牛津大学工程科学系的Patrick S. Salter教授及其团队设计出了相关复杂的 nm-μm 级金刚石特征和其他奇异的碳相,旨在探讨在陨石中发现的金刚石和相关纳米碳相的形成方法。

2024-01-26

Nature:新研究揭开衰老过程背后的生物秘密

我们如何优雅地变老---以及我们是否可以采取任何措施来延缓这一过程---一直以来都是人类所关注的问题。然而,尽管研究工作一直在进行,但我们如何才能成功对抗衰老的答案仍然难以捉摸。

2023-10-23

Nature Methods | 光遗传新突破:控制单分子释放的创新方法

光敏蛋白的设计通常基于自然界中存在的光感受蛋白。通过基因工程技术,研究人员对这些天然蛋白进行改造,以适应特定的实验需求。

2024-03-17

Cell :合成生物的新前沿:对抗突变占主导地位的新策略

研究者利用合成生物学的策略,构建了一个模拟干细胞(stem cells)、前体细胞(progenitors)、和分化细胞(differentiated cells)分化过程的生物电路。

2024-02-14

Nature:科学家发现人类心脏病风险的新型生物驱动因素

本文研究中研究人员提出了一种新型模型,即人类冠状动脉疾病风险是由内皮细胞中的特定转录通路中的因果基因的趋同性部分驱动的。

2024-02-22

2024(第二届)合成生物与生物医学健康大会顺利举办!

为进一步加强合成生物学领域的交流合作,推动生物产业全方位发展,2024年3月29日,为期两天的“2024(第二届)合成生物学与生物医学健康大会”,在上海大零号湾科创大厦隆重开幕。

2024-04-01

肿瘤新纪元:从基因组向蛋白质组再次跃进

泛癌症研究的重点是确定不同癌症的分子特征。该研究扩展了之前以基因组学为中心的泛癌症研究,结合蛋白质组学层来阐明癌症驱动因子的六个关键方面

2023-08-17

《科学·免疫》:抑制抗癌免疫的调节性T细胞,竟然后继有“人”!

在这部分免疫抑制性常规T细胞身上,研究者们发现了CTLA-4、ICOS等典型的免疫检查点及TIGIT、TIM-3等共抑制分子,用来识别此类细胞的最佳表面标志物则是趋化因子受体CCR8

2023-12-20

《自然》:哈佛团队发现,精神分裂症与衰老有共同的生物基础!

这项研究不仅揭示了精神分裂症衰老具有共同的生物学基础,还确认了星形胶质细胞参与了精神分裂症的发生。

2024-03-15

多篇文章解读科学家们在空间多组研究领域取得的新进展!

革命性算法BANKSY或能重塑空间组学数据分析、单细胞和空间转录组中环形RNA深度学习算法取得重大进展、综述文章揭示单细胞和空间组学技术在肝脏研究领域的重要进展

2024-04-30