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Cancer Res:山东第一医科大学杨明团队发现FOSL1通过超级增强子环路驱动金属蛋白酶表达,削弱NK细胞杀伤

本研究揭示了FOSL1在ATC染色质重塑及削弱NK细胞细胞毒性功能中的关键作用,为潜在癌症治疗策略的开发提供了新的见解。

2026-03-17

重新定义大脑“护城河”!《Nature》发现脑静脉窦是“智能动态免疫屏障”,实时开关以御外敌

该研究利用活体显微镜技术来深入了解这一界面,并揭示出脑膜静脉窦及其内皮细胞形成一个高度动态的表面,能够持续地重新构造以调节血液流动、液体移动和免疫监测。

2026-03-17

Adv Sci:上海交通大学连小峰等团队通过靶向H₂S递送纳米系统通过重塑铁自噬通路,精准修复血脊髓屏障

本研究提出了一种纳米治疗策略:通过协同调控H₂S生成与ROS清除以抑制铁自噬,进而促进血脊髓屏障修复,在推动脊髓损伤治疗方面具有重要应用潜力。

2026-03-17

Nature:肺癌转移锁定新目标,ATF4蛋白有望为老年患者带来精准治疗希望!

来自瑞典哥德堡大学等机构的科学家们通过研究发现了一个关键蛋白ATF4,其可能是老年肺癌患者发生转移的“幕后推手”。

2026-03-17

Science:突破“不可成药”KRAS!胰腺癌“癌前拦截”显神效,早干预存活率近翻倍

这项研究中的直接比较将 PanINs 定位为癌症拦截的潜在靶点,并为在全新环境中探索 KRAS 抑制剂打开了大门。

2026-03-17

轻盈新境,自在互联:科利耳Nucleus™ 8让佩戴从容无忧,互联尽显自信

  对于人工耳蜗植入者而言,声音处理器的佩戴是否舒适牢靠、隐蔽美观、小巧无负担直接影响着日常生活、学习与社交的质量,尤其是正处于成长关键期的学龄听损人群。他们需在课堂听讲、操场奔跑、同伴交流中全天候保

2026-03-17

IF=53!找到免疫风暴的刹车!天津医科大学余鹰/申毓军/周洁发现树突状细胞上特定受体可关闭过度警报,阻止脓毒症中免疫细胞对肺部的误伤

该研究发现脓毒症患者中树突状细胞缺失与疾病严重程度之间存在显著的负相关关系。脓毒症患者血液中的树突状细胞中的Thromboxane (TX)A2 受体(TP)表达显著降低。

2026-03-17

Cancer Res:上海交通大学苏丽萍等团队揭示胃癌转移新机制

本研究揭示了GAL3ST1在组蛋白磺基化介导的表观遗传调控中的作用,并阐明了SEMA7A/GAL3ST1/H3Y99sulf轴是胃癌转移中肿瘤-基质交互作用的关键介导通路。

2026-03-17

伟哥不仅“助性”,还能救命?!Cell:西地那非展现治疗线粒体疾病Leigh综合征的巨大潜力

通过患者干细胞筛选发现西地那非能纠正线粒体异常、改善神经发育,延长疾病模型动物寿命,并在六例Leigh综合征患者中观察到运动与代谢功能的改善。

2026-03-17

PNAS:昆明医科大学张国君等团队开发开发TTP-ICG探针,8分钟内快速识别亚毫米级转移灶,助力保乳手术精准决策

该研究报道了一种第二窗口近红外二区荧光探针,该探针通过将吲哚菁绿与靶向TROP2的环肽偶联而成。该靶向TROP2的探针在早期乳腺癌手术中展现出双重应用潜力,对荧光成像引导手术具有重要意义。

2026-03-17

Brain Med:自主运动或能通过肠道微生物群来重塑机体的色氨酸代谢

来自爱尔兰科克大学等机构的科学家们通过研究揭示了一条完全不同的路径,即当一只老鼠开始奔跑时,变化不仅发生在跳动的心脏和发热的肌肉里,更发生在肠道幽深的褶皱中,那里的细菌感知到了运动。

2026-03-17

Cell Death Discov:脑子里的“清道夫”罢工了——揭示一种罕见基因突变如何引发神经“内战”?

这项研究不仅首次在人类细胞模型中阐明了该突变的致病机理,更凸显了利用患者来源的干细胞和类器官技术,在培养皿中“重演”疾病过程、为未来个体化药物筛选搭建精准平台的巨大潜力。

2026-03-17

1700+已报名!就在明天,这场成都创新药会议涵盖抗体/ADC/多肽/小分子/出海等热门主题,本周即将开幕

大会名称 | NDC2026第十一届成都生物医药创新者峰会 签到时间 | 3月19日上午8:00开始签到 签到地点 | 成都武侯区渝江皇冠假日酒店一楼签到处

2026-03-17

Dev Cell:浙江大学孟卓贤/严盛合作揭示BAF60C通过β细胞-巨噬细胞通讯调控胰岛稳态新机制

研究表明,β细胞通过BAF60C主动塑造胰岛免疫微环境,通过形成稳定Reg3b mRNA的RNA-蛋白质复合物,BAF60C抑制促炎性巨噬细胞活化,将核仁应激与二型糖尿病β细胞功能障碍联系起来。

2026-03-17

看不见的大脑活动变得可见?Nat Methods发表突破性活体组织透明技术

本研究开发了一种名为SeeDB-Live的等渗、无毒光学透明介质,通过匹配细胞外折射率,在不影响神经功能的前提下显著提升活体哺乳动物组织的成像深度,并成功应用于离体与在体的高时空分辨率电压成像。

2026-03-17