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PNAS:机体组织的机械硬度或会改变肿瘤细胞的命运

本文研究结果表明,特殊的遗传变异或能驱动癌细胞适应机体中细胞外基质的硬度。

2024-11-29

Cell:微生物的诊断和治疗用途将在未来5-10年内成为现实

迄今取得的成果表明微生物群的诊断和治疗用途在未来5-10年具有前景(尤其在诊断领域)。

2025-06-28

锋获美国科学技术领域最高荣誉——国家技术与创新奖章

CRISPR 基因编辑技术先驱张锋教授获得国家技术与创新奖章,这是美国创新者的最高荣誉。

2025-01-10

Sci Transl Med:揭示特殊肠道菌诱发诸如狼疮等自身免疫性疾病的分子机制

本文研究阐明了一种易位肠道病原体诱导系统性人类T细胞和B细胞依赖性自身免疫性反应的特殊细胞机制,并提供了一种框架有望帮助开发宿主和微生物衍生的生物标志物及自身免疫性疾病的靶向性疗法。

2025-02-10

马竞/天宇团队突破耳廓畸形修复难题,利用细菌编织人工耳廓支架

这项新研究首次将微生物制造技术引入器官再造领域,不仅为众多小耳畸形患者带来曙光,更为复杂组织工程开辟了新思路,或许未来,心脏瓣膜、血管网络都能利用“微生物工厂”进行精准编织。

2025-05-28

NEJM:高血压药物安体通或能降低心脏病发作后患者心力衰竭的发病风险

本文研究结果表明,在心肌梗死患者中,安体舒通或许并不能降低心血管疾病原因、新发或恶化心力衰竭引发死亡的发生率,也不能降低心血管疾病原因、心肌梗死、中风或新发或恶化心力衰竭复合死亡的发生率。

2024-11-27

研究有望让肠道菌预测免疫治疗反应,Cell子刊发表消化科陈豪燕团队成果

研究揭示了肿瘤患者体内五种不同的肠道微生物肠型,并与抗PD-1/PD-L1免疫治疗反应密切相关。

2025-02-17

锋的三位学生创立RNA设计制造公司,利用AI加速RNA疫苗和疗法走向临床

Terrain Biosciences 作为全球首家 RNA 设计制造公司,利用先进的下一代人工智能模型和其专有的制造平台,加速下一代可编程药物的研发。

2025-02-16

新研究指出粪便菌移植也可能对受者造成长期、意外的健康后果

粪便菌群移植(FMT)被视为治疗多种疾病的潜在疗法,包括炎症性肠病、肥胖症、2型糖尿病以及自闭症。然而,一项来自芝加哥大学的新研究警告称,由于FMT可能对受者造成长期、意外的健康后果,因此应谨慎使用。

2025-06-29

Nat Microbiol:特殊的肠道菌或能帮助减少机体对糖分的渴望

本文研究揭示了FFAR4在负向调节机体对糖分偏好中的作用,并阐明了普通拟杆菌衍生的泛酸盐可能是糖尿病的潜在治疗靶点。

2025-02-11