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Nature:首批CRISPR基因编辑马诞生,肌肉更强,跑得更快!

2025 年 9 月 5 日,国际顶尖学术期刊 Nature 在其官网报道了一则新闻——世界首批 CRISPR 基因编辑马诞生。

2025-09-07

斯坦福团队发现短效PGE2注射可逆转衰老肌肉干细胞功能,持久提升肌肉力量

本研究系统性地揭示了PGE2在老年肌肉干细胞再生修复中的多层级作用机制,从信号转导、转录调控到染色质结构层面实现“重编程”,成功恢复了老年肌肉干细胞的增殖、存活和再生能力。

2025-07-01

Science子刊:肌肉干细胞的生物钟在肌肉修复中起着重要作用

研究发现,肌肉干细胞的生物钟也会影响损伤后NAD+的产生,其中NAD+是一种存在于所有细胞中的辅酶,对在体内产生能量至关重要,并参与数百种代谢过程。

2025-03-09

Science:神经肌肉受体“启动”状态的发现可能指导未来的药物设计

在发表于《科学》杂志的研究中,由渥太华大学医学院教授John Baenziger博士领导的合作团队,利用尖端单分子技术捕获了神经递质受体沿其激活途径的多个原子分辨率结构。

2025-10-28

J Cachexia Sarcopenia Muscle:全球首个模拟老年肌少症“人造肌肉”诞生,睾酮立大功!

本研究成功构建人多能干细胞衍生的骨骼肌类器官模型,可模拟衰老诱导的肌少症,且睾酮能增强卫星细胞活化和肌肉再生,该模型为研究及治疗提供平台。

2025-08-20

Cell:一种实验性新药物燃烧脂肪,降低血糖,同时保持肌肉质量

该候选药物的发现为 2 型糖尿病和肥胖治疗提供了全新的思路和选择,有望改善数百万患者的代谢健康,提高患者的生活质量。

2025-06-27

Science:泛疾病图谱绘制了健康、疾病和衰老的分子指纹图谱

这项"人类疾病血液图谱"研究还揭示,每个人的血液谱都具有独特的分子指纹,这些指纹在童年时期发生变化,并在成年期趋于稳定。这为医疗保健提供者提供了一个比较基线,未来或可用于标记早期的异常变化。

2025-10-23

Cell:绘制纤毛蛋白图谱有助于了解罕见的儿童疾病和遗传疾病

研究人员对人类细胞初级纤毛的蛋白质组成进行了全面分析,为识别新的致病基因和更好地了解罕见疾病打开了大门。

2025-10-22

Cell:脑细胞模拟肌肉信号传导来增强学习和记忆

这项新研究揭示了脑细胞中信号传输的新机制,并有助于回答神经科学中一个悬而未决的问题,即细胞内信号如何在神经元中长距离传播,从而使树突特定位点接收到的信息能够在大脑中处理。

2025-02-24

Mol Metab 小鼠实验发现:肌肉变强了,血糖却乱了

本研究发现,在小鼠中阻断激活素受体IIA/IIB可增加肌肉量与力量,但会损害血糖控制(如血糖升高、葡萄糖不耐受,或与肝脏葡萄糖输出增加相关),且存在物种差异,提示需关注其代谢后果以指导临床研究。

2025-10-10