打开APP

微纳马达用于神经调控研究取得新进展

合成微/纳马达是一种微型化装置,可以通过转换外部能量或化学燃料转化为自主运动,用于靶向给药、体内成像和微创手术等。中山大学材料科学与工程学院彭飞副教授团队提出,还可以将微纳米马达作为一种与神经系统通信

2023-10-05

参会攻略|聚焦科技金融,赋医健新赛道,2023昌平医药健康金融投资创新论坛倒计时3天

近年来,北京高度重视生物医药产业发展,在加快推动国际科技创新中心建设中,聚焦科技创新、生物医药、数字经济等重点领域深耕细作,取得了丰硕成果。

2023-11-15

只杀癌细胞,不伤免疫细胞,华人团队发现特异性调控癌细胞铁死亡的诱导剂

这些发现有望建立一种安全有效的策略,以促进铁死亡驱动的抗肿瘤免疫。

2023-11-06

Nature:新研究揭示表观遗传调控在癌症形成、生长和扩散过程中起着重要作用

几十年来,科学家们一直在对许多癌症类型的 DNA 进行测序,找出遗传密码中的错误,以帮助了解肿瘤的形成、生长方式以及导致肿瘤扩散的原因。但有时,癌症是由遗传密码执行方式的微妙变化驱动的,而不是密码本身

2023-11-04

Nat Commun:科学家发现阻断机体免疫反应信号通路的特殊化合物

来自奥地利科学院等机构的科学家们通过研究首次成功识别并描述了名为“Feeblin”的新型小分子的特征。

2023-10-28

生物基储材料研究领域取得新进展

纤维素是地球上最为丰富的生物质资源,具有易降解、可再生、无毒性且廉价易得等优点。其中,细菌纤维素结晶度高、富含羟基官能团,纤维素之间的氢键作用较强,这赋予了纤维素膜

2023-10-03

科学家们揭示了LINC00922调控的H3K27cr在促进结直肠癌转移中的一种新的调节功能

最近发现了一种翻译后修饰,称为赖氨酸巴豆酰化(Kcr),已在人类和小鼠细胞观察到。研究发现Kcr在干细胞、精子发生、急性肾损伤、HIV潜伏期、自噬、DNA修复和癌症进展分化过程中发挥关键作用。

2023-11-21

研究人员揭示植物愈伤组织全能性建立的转录调控机制

植物细胞具有很高的全能性,赋予了植物器官在活体或培养条件从头再生新的器官和完整植株的能力。基于细胞全能性发展起来的植物离体再生体系,被广泛应用于遗传转化和基因编辑等植物生物技术中。在经典的植物离体再生

2023-10-13

Nature子刊:ChatGPT作为心理治疗师吗?除非你希望它能

在这项发表于 Nature Machine Intelligence 期刊的研究中,基于GPT-3模型的聊天机器人效果要比ELIZA强很多,但那些被告知在与有同理心的聊天机器人交流的参与者仍然会普遍认

2023-10-10

“类器官之父”Hans Clevers团队Science发文,揭示类器官+CRISPR双炸组合破解肠道内分泌细胞的调控密码

肠道内分泌细胞(enteroendocrine cells, EECs)是存在于胃、小肠和结肠上皮中的激素分泌细胞,与其他上皮细胞谱系一样,来源于区域特定的Lgr5+肠道干细胞(intestinal

2023-11-03