Science论文揭示肠道“抗炎哨兵”失守:IGF1 成纤维细胞调控 ILC3–pDC 轴,IBD 治疗或迎新靶点
这项研究把成纤维细胞从“背景角色”推到了肠道免疫调控的前台。IGF1+ 成纤维细胞、ILC3s 与 pDCs 组成的这条轴,可能成为 IBD 及其他慢性炎症疾病的新干预方向。
华人学者一作!p53新功能,《Science》发现p53缺失重塑Wnt梯度,扩大前体细胞池促克隆扩张
这项研究把克隆行为的关注点从信号强度转向信号的空间组织。对癌症防治而言,如果能破坏p53缺失细胞特有的Wnt梯度,或许就能在突变克隆扩张的早期阶段将其按住。
p53不只是踩刹车!Science 新发现:p53 缺失靠构建信号空间梯度,驱动突变细胞侵占正常组织
研究证实,Wnt 信号的总量并不是全部,信号在突变细胞群体内部如何空间排布同样举足轻重。p53 缺失之后,会催生稳定存在的 Wnt 活性空间梯度,维持祖细胞自我更新能力。
比最大蛋白质还大100倍!Science:西北大学造出“巨型分子线”,不用任何生物信号,靠电荷排布就能让神经元疯狂长
这项新研究建立在 Stupp 长期研究超分子材料的历史之上,超分子材料是当分子通过弱、可逆相互作用自发组织时形成的动态结构。
熬夜为什么容易胖?Science:棕色脂肪里藏着一个“总开关”SLC25A34,管着你的燃脂节奏
这项研究打开了代谢疾病全新的靶点方向,未来靶向调控 SLC25A34,有望用来提升机体能量消耗,用于肥胖、代谢综合征相关疾病的干预。
Nature子刊:中南大学艾可龙/黄琼合作开发“分步释放”的纳米药,重塑心梗后心肌代谢稳态
NGB减少纤维化和心室重构并保持心脏功能,支持心肌梗死后时间协调的代谢干预。
Cell:肠道细菌“吲哚”加重中风脑损伤,关闭树突细胞 AHR 可护脑,TnaA 丰度高与患者预后差相关
研究人员发现,在严重中风的小鼠中,能够产生吲哚——一种只在肠道中产生的代谢物的肠道细菌变得更丰富。这些细菌携带 tnaA 基因,这使它们能够将食物中的氨基酸色氨酸转化为吲哚。
PNAS:沈阳农业大学栾军波团队发现宿主细胞靠“基因修复”养菌,DNA损伤控制是关键
作者的发现表明Adf-1通过转录激活ATR促进DNA损伤修复来维持细菌细胞稳态。
Science论文揭示心脏纤维化的共同开关:3 种腺苷受体汇聚非常规 G-beta-gamma 信号,CGS 展现抗纤维化潜力
团队发现心脏成纤维细胞表面的 3 种受体汇聚于同一个促进纤维化的信号,且靶向多个疾病信号交汇的共同点可能比单独阻断这些信号更有效。