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Nature:陈晓东/刘志远团队等开发水驱动的形状自适应柔软可拉伸电极

论文第一作者易俊琦从蜘蛛丝中汲取灵感,基于聚环氧乙烷和聚乙二醇-α-环糊精(PEG-α-CD)包合物研发出一种水响应性超收缩聚合物薄膜——WRAP薄膜。

2023-12-17

研究发现黄酮类化合物可挽救驱动蛋白的致病突变

结果显示,突变体线虫表现出行为不协调。进而,研究对这一突变体线虫进行遗传筛选,最终分离出20种突变可以纠正KIF1A(R11Q)突变引起的线虫行为学缺陷。

2024-02-01

Nature:科学家发现人类心脏病风险的新型生物学驱动因素

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

Dev Cell | 山东大学刘峰团队揭示转分化的炎性驱动

该研究进行了单细胞组学分析和功能分析,以揭示小鼠胚胎中EHT、EndoMT和EMT的潜在共同分子特征和机制。

2024-03-22

Nature chemistry:几何挫折相互作用驱动无定形碳酸钙的结构复杂性

近段时间,来自牛津大学化学系无机化学实验室的Tomas C. Nicholas教授及团队报告了利用最先进的原子间位势生成的高质量无定形碳酸钙原子模型,以帮助指导拟合 X 射线全散射数据。

2024-01-29

Nature子刊:伍浩等人揭示线粒体功能障碍驱动T细胞耗竭

总的来说,这些发现表明,线粒体功能障碍和HIF-1α介导的糖酵解重编程都有助于T细胞耗竭,而药理学抑制糖酵解重编程(使用2-DG抑制糖酵解)是一种可行的代谢干预策略,能够在慢性病毒感染和癌症免疫治疗期

2023-11-16

铁死亡之父最新Cell论文:这种稀有脂肪酸是铁死亡关键驱动因素

这些发现揭示了PC-PUFA2在控制线粒体稳态和不同情况下的铁死亡中的关键作用,并解释了游离脂肪酸对铁死亡的调控机制。PC-PUFA2可能作为调控铁死亡的诊断和治疗靶点。

2024-03-05

Nat Genet:科学家在“黑暗基因组”中发现能显著改善癌症T细胞疗法疗效的主要调节子

来自杜克大学等机构的科学家们成功将CRISPR技术应用于人类免疫细胞基因功能的高通量筛选中,并发现基因组中的单一主要调节子或能被用来重编程T细胞中数千个基因网络,并能够能大大增强对癌细胞的杀伤能力。

2023-11-23

科研人员揭示基因组古病毒复活驱动脑衰老

该研究首次系统地解析了灵长类额叶衰老伴随的组织转录组、单核转录组、蛋白质组及全基因组DNA甲基化层次的多维改变,进而,利用神经病理学检测体系和体外人类神经元衰老模型,提出核纤层(Nuclear lam

2023-06-08

汕头大学黄承扬团队揭示表观遗传调控因子驱动干细胞衰老的关键机制

转录和表观遗传失调损害大脑老化过程中增殖性神经干细胞/祖细胞(NSPC)的产生,揭示了驱动干细胞衰老的关键内在机制,并确定了可能恢复衰老干细胞功能的潜在靶点。

2024-01-08