打开APP

Science:新研究鉴定出人类肠道内分泌细胞的营养传感蛋白

在这项新的研究中,他们在人类EEC表面上发现了一种名为CD200的所谓表面标志物。他们利用这一表面标志物从类器官中分离出大量人类EEC,并研究了它们的传感蛋白

2024-10-29

肠道里的“压力传感器”Cell:新研究揭示压力感应蛋白PIEZO1驱动肠道蠕动机制

这项发现为治疗腹泻、便秘甚至IBD提供了全新思路。

2025-03-31

从“苹果树的智慧”到体内蛋白监测!Science:开发出一种植入式抖动传感器,可持续监测体内的炎症蛋白标志物

研究人员设计了一种新的可植入设备可以实时监测体内蛋白的波动水平。

2024-12-30

David Baker最新Science论文:AI从头设计蛋白,用作生物传感

,这项发表于 Science 的研究展示了通过深度学习模型来设计基于假环肽的、具有模块化重复结构和中央结合口袋的小分子结合蛋白,对靶标小分子化合物具有高结合亲和力,并可以实现下游传感。

2024-07-22

Nat Rev Cardiol:人工智能驱动的可穿戴血压传感器或有望实现持续的健康监测

这篇论文系统地证明了医疗级可穿戴血压传感器的可行性,攻克了之前被认为难以逾越的难题。

2025-03-17

Science:揭示PIEZO离子通道依赖的机械传感对肠道干细胞的命运决定和维持至关重要

在缺乏这两种PIEZO离子通道的情况下,肠道干细胞无法维持必要的功能,这会导致严重疾病和快速死亡。

2024-12-06

AD:科学家发现,水通道蛋白4是调节大脑冲洗Aβ沉积的关键蛋白

本研究首次在相同的APPPS1小鼠中直接比较AQP4促进和抑制作用的研究,表明AQP4介导的ISF引流是脑内清除Aβ沉积的关键因素。

2025-05-20

David Baker团队开发新型AI蛋白设计模型——LigandMPNN,实现原子上下文条件蛋白序列设计

研究团队开发了一种新型深度学习方法——LigandMPNN,该方法明确地对生物分子系统中的所有非蛋白质成分进行了建模。

2025-04-01

Nature:深度视觉蛋白质组学揭示肝脏疾病中的蛋白质毒性新机制

本文研究通过深度视觉蛋白质组学技术为AATD的病理机制提供了全新的视角,相关研究结果不仅揭示了蛋白质毒性的分子基础,还为未来开发新型治疗策略提供了潜在的靶点。

2025-04-20

Science:细胞内蛋白编辑可让非经典氨基酸残基整合到内源性蛋白

在这项新的研究中,研究人员介绍了一种在活的哺乳动物细胞内编辑蛋白序列的方法,这种方法可在特定位点将化学修饰的氨基酸、表位标签或其他肽片段整合到内源性或外源性表达的蛋白中,并可进行时间控制。

2025-05-20