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Science:实验室闭环框架使复杂的多突变蛋白快速进化

MULTI-evolve框架是模块化的,并将随着该领域的进步而改进。更好的蛋白质语言模型将增强突变发现,并且该方法自然地与其他设计工具集成,优化计算设计的蛋白质或治疗候选物。

2026-03-07

Science:mRNA片段揭示了一个保护细胞免受有害突变的隐藏过程

研究人员的发现指向了新的治疗可能性,即通过提升相关基因的活性可以减轻某些遗传疾病的症状。

2026-03-06

科学家揭秘体内悄悄“扩张”的突变细胞群落

来自威尔康奈尔医学院等机构的科学家们通过研究开发了一种名为“单细胞基因型-表型测序(scG2P)”的新技术,首次在实体组织中绘制了癌前基因突变及其影响的高清图谱。

2026-01-24

Nature:肝细胞癌的“幕后推手”:β-连环蛋白的突变与肝脏区域化

区域特性决定了肝细胞对WNT驱动的肿瘤发生的易感性,而逃避WNT诱导的分化对肝癌至关重要。

2025-12-31

Science:泛素介导的线粒体自噬调节线粒体DNA突变的遗传

研究发现USP30酶过度激活会抑制泛素标记缺陷线粒体,导致突变线粒体DNA逃逸"质量控制系统"并遗传给后代;使用化合物CMPD39抑制USP30可在受精后创造"清除窗口",有效清除突变线粒体DNA。

2025-10-24

Nature:ADHD背后的基因密码——罕见突变如何将患病风险提高15倍?

这项研究不仅深化了我们对ADHD遗传基础的理解,更有助于消除对患者的误解和污名,ADHD不是性格缺陷或教育失败的结果,而是具有坚实生物学基础的疾病。

2025-11-24

Nature Medicine:这个基因突变,会导致肥胖,但能抵御心脏病

这项研究带来一项矛盾的发现——携带 MC4R 基因突变的人会严重肥胖,但他们低密度脂蛋白胆固醇水平较低,且心脏病患病风险也低于体重指数(BMI)相似的同龄人。

2025-10-19

Cell Death & Differ:广东医科大学唐靖等团队发现EGFR通过CEBPβ依赖的PGLYRP1诱导来协调中性粒细胞活化和NETosis

该研究识别出表皮生长因子受体(EGFR)是细胞外陷阱形成(NETosis)的关键中性粒细胞内在调节因子。为减轻脓毒症中中性粒细胞驱动的免疫病理损伤提供了潜在的治疗靶点。

2026-02-06

中国博后一作Science论文:揭开让野马变成人类“牛马”的关键基因突变

该研究揭示了在大约 5000 年前出现的与行为和体态相关的基因突变,促使了马的驯化以及形成适合人类骑乘的脊椎结构,从而使马具备了协助人类实现快速移动的能力,在骑乘文明的兴起中发挥了决定性作用。

2026-02-18