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Cell重磅:AI破局抗生素耐药危机,从头设计全新抗生素,精准杀灭耐药

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

Nature Biotechnology——从“一对”到“”——PRIM-seq开启RNA-蛋白质互作研究的系统性新纪元

研究人员开发了一种名为PRIM-seq的创新技术,首次系统性地揭示了人类细胞中数以万计的RNA-蛋白质相互作用,为我们理解基因表达调控和疾病机制打开了一个全新的维度。

2025-09-14

Science:绘制100年来抗生素耐药性演变图谱,以查明抗生素耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28

研究揭示胰腺癌化疗耐药机制及临床治疗策略

结果证实他汀可以显著提高胰腺癌患者的化疗敏感性,为晚期胰腺癌的临床干预提供了突破性的治疗前景。

2025-08-25

Nature:靶向嘌呤合成代谢,破解抗结核药物耐药性难题

研究首次鉴定并验证了靶向PurF的小分子抑制剂JNJ-6640。该分子在体外展现出纳摩尔级的杀菌活性和高度靶向性。

2025-07-20

两篇 Cell 发现了对抗耐药细菌感染的新方法

通过理解和利用这种分子海盗行为,研究人员相信他们可以重新设计卫星,以靶向抗生素耐药性细菌,克服生物膜等顽固的细菌防御机制,甚至开发强大的新型诊断工具。

2025-10-01

放疗耐药的直肠癌咋应对?Br J Cancer:从患者类器官找到突破口!RRx-001联合GCLC抑制剂,专攻放疗耐药难题

本研究发现直肠癌放疗耐药类器官具有独特代谢特征,体外实验表明,RRx-001与GCLC抑制剂BSO联合使用对杀死放疗耐药类器官有显著协同作用,这或为放疗耐药直肠癌提供新治疗策略。

2025-05-08

Nature:耐药癌细胞的末日铁骑!揭秘溶酶体铁引发的死亡风暴

似乎在细胞内部找到了一个令人震惊的“阿喀琉斯之踵”—— 细胞的“小胃”,溶酶体(Lysosome)深处的“铁”!

2025-05-12