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WSTF蛋白核自噬的双面人生

这项研究中,研究人员以WSTF核自噬为核心系统阐释了慢性炎症持续放大、难以消退的分子根源,为慢性炎症相关疾病的精准治疗指明方向。

2025-07-04

Cell重磅:AI从头设计生成小型结合蛋白,大幅提高先导编辑效率

在这项最新研究中,研究团队利用 RFdiffusion 来抑制错配修复(MMR)通路,从而提高先导编辑(PE)效率。

2025-08-07

Science:AI造“钥匙”,精准开锁癌细胞:深度学习开启蛋白设计新纪元

研究团队展示了一种颠覆性的策略,利用生成式人工智能(Generative AI)从零开始设计全新的蛋白质,这些蛋白质能像高精度的“分子巡警”,精准识别并锁定癌细胞或病毒感染细胞表面的独特“身份证”。

2025-08-03

David Baker团队开发新型AI蛋白设计模型——LigandMPNN,实现原子上下文条件蛋白序列设计

研究团队开发了一种新型深度学习方法——LigandMPNN,该方法明确地对生物分子系统中的所有非蛋白质成分进行了建模。

2025-04-01

Cell重磅:AI从头设计微型蛋白调控钠通道,逆转心律失常和癫痫

该研究首次通过人工智能(AI)从头设计出特异性靶向 NaV1.5 的微型调控蛋白——ELIXIR,可精准修复钠离子通道功能障碍,逆转相关心律失常和癫痫。

2025-08-23

Science:新的成像方法显示核糖体簇专门用于蛋白质生产

研究详细介绍了两种以单核糖体分辨率绘制其定位与行为的新方法——这是前所未有的突破。

2025-08-25

放射科与分研院联合研究成果发表于Science子刊,为动脉粥硬化诊疗开辟新路径

此次研究的突破,源于两个科室对“学科交叉价值”的深度共识与精准协作,共同围绕“动脉粥样硬化干预”这一临床痛点,充分发挥各自领域的技术专长,形成 “基础研究 + 影像转化” 的黄金搭档。

2025-10-23

Cell Reports:胶原I通过YAP1诱导癌细胞胎儿重编程新机制

本研究发现结直肠癌细胞与胶原I的机械相互作用,通过α2β1整合素和TRPV4钙通道,诱导其重编程为胎儿样状态,调控干细胞可塑性以促进转移。

2025-10-10