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PNAS:发现关键的脑细胞“中枢”可让体内内部时钟保持同步

通过信息论与昼夜节律基因表达的活细胞成像技术,研究揭示了视交叉上核网络如何驱动时差反应及每日背腹活动波等特性。

2025-12-30

Cell:新研究确定帮助控制流体平衡的关键肾脏传感蛋白

研究表明,如果没有PIEZO2,肾脏会释放过多的肾素。这会使RAAS系统失衡,并导致肾脏过滤血液过快,如果长期持续,可能导致健康问题。

2025-12-26

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

分子如何让致癌蛋白乖乖“现形”?

该研究通过使用冷冻电子显微镜技术,解析了三种致癌性 BRAF 突变类别的三维结构,其中包括常见的 V600E 变体。

2026-02-02

诺奖团队最新Nature论文:揭开触觉感知的分子密码

该研究揭示了 PIEZO2 如何通过独特的分子机制,专门感知细胞压痕刺激,从而成为触觉的“专用传感器”,并为理解细胞如何解码跨组织和器官系统的多种机械力刺激提供了一个分子蓝图。

2026-03-07

巨噬细胞的“胆固醇外排”或是关键钥匙!

来自伊利诺伊大学癌症中心等机构的科学家们通过研究,意外地在胆固醇代谢中找到了关键线索。原来,巨噬细胞内部一个负责“外排”胆固醇的转运蛋白—ABCA1,竟是决定其抗癌态度的“开关”。

2026-02-20

研究揭示金鱼头瘤形成的细胞与分子机制

该研究解析了金鱼头瘤形成的细胞与分子机制,为观赏鱼性状选育提供了理论依据,也为人类纤维化疾病的研究提供了新视角。

2025-11-19

Science:开启肥胖炎症的分子开关指向新的治疗靶点

该研究确定了线粒体酶CMPK2是健康、瘦削的人类和小鼠中线粒体DNA重新合成和NLRP3炎症小体激活所必需的。这些新发现揭示了肥胖如何绕过这条通路,重新连接核苷酸代谢以维持炎症。

2026-01-22