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Science:首次详细观察了DNA压缩后的液滴状结构

研究者捕捉到了迄今为止最详细的人工染色质凝聚物内部分子图像,首次直接观察到染色质纤维和核小体如何在这些液滴状结构内包装。

2025-12-24

东南大学谢维/顾鹏宇最新Science子刊

研究结果确立了Neurexin是伤害感受敏化的一个关键调控因子,并揭示了一种用于调节伤害感受阈值的突触机制,这对理解神经发育障碍中的慢性疼痛和感觉回路功能障碍具有重要意义。

2025-12-26

Science:我们与线粒体的古老契约——细胞如何清理“坏基因”?

研究人员通过一系列巧妙的实验,不仅锁定了一个关键的调控“开关”,还发现了一个出人意料的“剧情反转”:携带突变的线粒体竟能“反客为主”,通过破坏细胞的清理系统来实现自我保全。

2025-10-19

Science:精准“狙击”动脉粥样硬化:靶向FAP,重塑血管稳态

该研究确定FAP是调制的SMCs的标志,并介绍了基于BiTE的免疫疗法作为一种潜在的策略,通过消除在人类CAD病变中发现的精确的SMCs衍生的状态来靶向动脉粥样硬化斑块。

2026-02-03

Science:新研究发现现靶向癌症干细胞可以预防胃癌复发

这些发现指出AQP5是新型胃癌治疗的潜在靶点。研究团队目前正在开发AQP5特异性抗体并评估候选药物,旨在进行临床前研究。

2025-12-28

Science:粘连蛋白在DNA修复中引导同源性搜索

Sister-pore-C 能够实现染色单体内部和姐妹染色单体之间接触的全基因组绘图,为探索其他过程(如减数分裂)中的重组架构提供了一个框架。

2026-01-04

Science找到癌细胞难“杀”的关键原因

这些发现确定了严格调节RAD51活性以促进有效HR的途径,为BRCA2缺陷肿瘤的化疗耐药机制提供了见解。

2026-01-04

Science:精确的基因工程指明了可持续农业的未来

一篇发表于《科学》杂志的最新综述论文,阐述了利用基础生物学研究工具理解植物细胞内部工作机制,以改进和增强作物的路径。

2025-11-27

Science:新研究揭示了治疗耐药癌症的关键驱动因素

这些实验向我们表明,N4BP2不仅仅与染色体碎裂相关。它足以导致染色体碎裂,这是关于灾难性染色体碎裂如何开始的第一个直接分子解释。

2025-12-26

李雪梅/饶子和/陈瑜涛合作最新Science子刊

该研究报道了T4噬菌体II型拓扑异构酶与转运DNA片段直接结合于其中心结构域的冷冻电镜结构。

2025-12-25