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中山大学邝栋明等团队合作3篇NCB及Cell Res

该研究结果确立了COTL1high NK细胞是决定ICB治疗应答的关键因素,并揭示了GITRL–GITR轴是治疗tsMHC-I功能受损肿瘤的一个有前景的靶点。

2026-04-01

Nature Genetics:DNA的3D折叠艺术!单细胞显微镜揭秘基因调控的“高速公路”与“指挥中心”

scMicro-C技术的诞生,让我们第一次能够以接近“分子级”的清晰度,去窥探单个细胞内基因组的动态与个性。

2025-07-09

Cancer Cell:3D仿生模型打通放疗“任督二脉”!破解肿瘤放射抵抗的临床转化困局

3D仿生模型如类器官和器官芯片能更准确复制肿瘤及微环境复杂性,可桥接放疗基础与临床研究,助力生物标志物发现和治疗创新。

2025-06-23

Cell Death & Differ:厦门大学林忠宁等团队揭示HBV相关肝癌通过SIRT3-STEAP4轴逃逸铜死亡,联合激活SIRT3与诱导铜死亡可协同抑制肿瘤

该研究结果揭示了一条由HBx驱动的SIRT3–STEAP4轴,该轴将铜稳态与代谢适应相偶联,并为靶向该通路治疗HBV相关HCC提供了临床前依据。

2026-03-30

Science Advances:肖俊宇团队与赵明辉、谭颖团队合作揭示补体系统C3转化酶组装及识别底物C3的分子机制

该研究系统地揭示了补体系统两种C3转化酶的组装机制,同时获得了两种转化酶结合底物C3后形成的“Michaelis”复合物(酶与底物形成的中间体),阐明了补体系统转化酶识别并切割核心组分C3的分子机制。

2026-02-27

Adv Sci:精准"逆向投递"直接通路,浙江大学研究团队合作开发AAV工具包,让D1-MSN靶向调控成为可能

为实现对D1-MSNs的特异性解剖定位与功能探究,本研究构建了一套腺相关病毒(AAV)工具包,并证实这套工具包可对直接通路进行靶向调控,诱导通路特异性行为学改变,并逆转帕金森病小鼠模型的运动功能缺损。

2026-07-07

NBE:中国医学科学院蒋海越等开发4D打印水凝胶扩张器—重塑耳廓与乳房的“软”力量

该研究开发了一种用于光基打印的带负电聚电解质水凝胶墨水,以及用于体表器官和组织重建的持久且大体积膨胀轮廓。它可以成型为适应环境的复杂结构,并在无需外部触发膨胀的情况下显示出良好的力学性能。

2026-06-11

3'UTR 充当“伴侣”,帮助数千种关键调控蛋白正确折叠

研究团队发现,细胞通过在称为“网状凝聚物”的特殊区室中生产这些更复杂的蛋白质来解决这一折叠问题。这些区室就像需要额外帮助的蛋白质的“产房”。

2026-06-18

Cancer Discovery:敲除 NFIL3 基因,让 CAR-T 细胞在实体瘤中“永不疲倦”

在多个小鼠模型中,缺乏 NFIL3 的 CAR-T 细胞被证明能更有效地对抗肿瘤并延长生存期。因此,这项研究为扩展那些迄今难以治疗的肿瘤类型的治疗选择提供了一个重要起点。

2026-06-17