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Cell:核糖体翻译的新视角,如何利用协同作用提高翻译效率

该研究通过创新性地设计了“stopless-ORF circular RNA”(socRNA)模型,使得研究人员能够以极高的精度观察和分析核糖体在翻译过程中的动态变化。

2025-02-05

Science:斯坦福大学发现大脑“翻译错误”导致衰老与认知衰退

衰老与神经退行性疾病均会破坏细胞功能性蛋白质的生成过程——这一过程被称为"蛋白质稳态"。大脑细胞尤其容易受到蛋白质稳态失衡的影响,这种失衡与神经退行性疾病中蛋白质聚集物的积累密

2025-08-29

Science:两项HIV疫苗试验已证明广泛中和抗体途径的概念

来自Scripps研究所等机构的科学家们结合两项独立的一期临床试验的相关数据表明,一种针对性的疫苗策略能够成功激活与HIV相关的早期免疫反应,并在其中一项试验中进一步推动这些反应的发展。

2025-05-22

《自然》研究发现身体产热新途径

研究发现过氧化物酶体通过代谢一种特殊的脂肪酸——单甲基支链脂肪酸(mmBCFA),能独立于UCP1实现高效产热,并显著影响全身能量平衡。

2025-09-21

Nature子刊:AI从头设计多肽,精准抑制细胞焦亡,开辟炎症疾病治疗新途径

该研究利用人工智能(AI)从头生成了特异性阻断 GSDMD-NT 孔道的多肽——SK56,能够延缓细胞焦亡,减轻炎症反应,从而为不受控炎症引起或加重的人类疾病提供了新的治疗选择。

2025-09-18

Cell:揭示对瘦素敏感的神经元调节食欲和体重的潜在途径

综上,研究人员提出PNOC/NPY/LEPR神经元作为瘦素作用的介导者,为靶向肥胖治疗提供了有前景的靶点。

2025-05-30

Nature子刊:引入m7G帽结构,显著提高环状mRNA翻译效率

该研究通过引入内部帽结构来增强环状 mRNA 的翻译效率,从而推动其在 RNA 疗法中的应用。

2025-02-23

Cell:单舒瓯院士团队揭开线粒体上的“VIP通道”,让大型复杂蛋白在翻译的同时插队进入线粒体

这项研究揭示了一种多层级蛋白质分选策略,该策略精确调控线粒体蛋白靶向的时机与特异性。

2025-08-13

Science:代谢病新曙光,锁定FPR2,为干预神经酰胺诱导的肥胖与糖尿病开辟新途径

研究惊人地发现,在负责燃烧脂肪的棕色和米色脂肪细胞中,当广受关注的C16:0神经酰胺与FPR2结合后,会巧妙地激活一条名为Gi-cAMP的信号通路,从而有效抑制细胞的产热潜能。

2025-05-11

锁定FPR2,为干预神经酰胺诱导的肥胖与糖尿病开辟新途径

这项突破性的研究,首次揭示了FPR2作为一种能够特异性识别长链饱和神经酰胺的膜受体,在棕色和米色脂肪细胞中,通过Gi-cAMP信号通路抑制产热作用。

2025-05-10