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科学家揭秘司美格鲁肽抗肝炎、降低纤维化背后机制,可将相关蛋白质组恢复到健康状态

司美格鲁肽能够降低肝脏的纤维化和炎症相关通路表达,显著改善相关组织学标志物。

2025-07-23

Science:利用人工智能揭示蛋白质稳定性规则,有望推进蛋白质工程变革

蛋白质稳定性遵循的规则比之前认为的更简单,这一证实可以大幅减少蛋白质设计的试错阶段,为开发具有医疗或工业应用的蛋白质(如更环保的催化剂或更持久的药物)节省大量时间和精力。

2025-07-29

Nature系列综述:乔治·丘奇绘制 AI 蛋白质设计路线图,逐步指导利用AI工具设计蛋白质

该综述的核心是提供一个全面且可操作的蛋白质设计路线图,逐步指导如何将最先进的 AI 工具整合到蛋白质设计工作流程中,包括结构与功能预测工具以及用于从头设计的生成式模型。

2025-09-15

Science:新型人工智能工具模拟蛋白质动力学,助力药物发现和蛋白质研究

BioEmu将超过200毫秒的分子动力学模拟与实验数据相结合,以接近实验的精度预测结构集合和热力学性质。

2025-07-22

《自然》:“扭断”Tau纤维!UCLA团队发明可自组装短肽,与Tau纤维结合后会释放结构应力,让Tau纤维断裂成无毒碎片

研究人员根据他们观察到的现象构建了一个“应力释放”理论模型,包含了AD-tau被解聚的6个阶段,希望能够为优化下一代肽药物设计提供模型,并且为其他淀粉样蛋白相关疾病提供思路。

2025-07-11

黄波团队发现碳酸锂可逆转肺纤维化,清除“瘢痕制造者”肌成纤维细胞

该研究发现,临床常用的情绪稳定剂——碳酸锂(Lithium carbonate,LC),通过诱导肌成纤维细胞发生坏死性凋亡(necroptosis),在小鼠模型中显著逆转已形成的肺纤维化病灶。

2025-09-25

Nature:成纤维细胞——脑损伤修复的“双面卫士”

文章系统解析了脑损伤后成纤维细胞的动态变化规律、功能状态及其与免疫细胞的相互作用机制,证明成纤维细胞及其与免疫细胞的相互作用是脑损伤修复过程中的关键调控环节。

2025-09-20

线粒体蛋白质进口不只看“地址”,更要看“形状”

研究团队通过巧妙的实验设计,为我们描绘了一幅前所未有的、关于线粒体蛋白质进口的动态画卷。

2025-08-15

Science:利用新的蛋白质图谱技术揭示细胞的内部工作原理

这项研究标志着单细胞生物学的转折点:能够在原代人类组织中以单细胞分辨率直接测量蛋白质。它开启了发现发育、疾病和再生过程中隐藏调控层面的大门——这些是仅靠RNA永远无法揭示的层面。

2025-08-29