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Science:人类蛋白RPA是维持端粒的重要端粒酶加工因子

在AlphaFold发现的指导下,该团队通过实验验证了在人类中,RPA确实是刺激端粒酶和帮助维持端粒所必需的。

2025-11-20

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

Science:利用新的蛋白质图谱技术揭示细胞的内部工作原理

这项研究标志着单细胞生物学的转折点:能够在原代人类组织中以单细胞分辨率直接测量蛋白质。它开启了发现发育、疾病和再生过程中隐藏调控层面的大门——这些是仅靠RNA永远无法揭示的层面。

2025-08-29

NARDINI+算法量化连接IDR序列与细胞功能

这项发表于《细胞》的研究,远不止于鉴定出30种IDR的语法类型。它为我们提供了一套全新的概念框架和强大的分析工具,让我们能够从序列本身出发,去预测、解释和操纵蛋白质的功能。

2025-11-18

线粒体靶向序列:从 “定位标签” 到 “应激信号分子”

由于蛋白质输入缺陷是各种类型线粒体损伤的常见后果,这些发现表明Mge1靶向序列具有作为线粒体健康指标的新功能。

2025-12-16

Nat Chem Biol:脂肪细胞中的“内部信号”,科学家揭秘脂肪分解的新机制

本文研究结果揭示了FFA4在脂肪细胞中的“内部信号”传导机制,即FFA4通过感知脂滴释放的脂肪酸来激活Gi/o蛋白信号传导从而抑制cAMP水平并调节脂肪分解。

2025-08-07

BMJ子刊:每天几杯咖啡,延长端粒长度,减缓生物学衰老5年

每天饮用不超过 4 杯咖啡与更长的端粒有关,相当于减缓了生物学衰老速度五年。而每天饮用 5 杯及以上咖啡则没有益处,甚至可能造成细胞损伤。

2025-12-08

ScISOr-ATAC技术,同时窃听细胞内部的“三重宇宙”

研究人员开发出一项名为ScISOr-ATAC的巧妙技术,它能像一位全能侦探,潜入单个脑细胞内部,同时窃听三个核心层面的秘密对话,为我们揭示了一幅前所未有的、关于大脑功能、进化和疾病的壮丽图景。

2025-07-28

Breast Cancer Res:“策反”肿瘤内部免疫细胞——新型抗体能否成为三阴性乳腺癌的破局者?

来自南卡罗来纳医科大学等机构的科学家们通过研究发现,一种针对SFRP2蛋白的新型抗体不仅能直接抑制肿瘤生长和转移,还能巧妙“策反”肿瘤内部的免疫细胞,让它们调转枪口一起对抗癌症。

2025-12-18

Nature:科学家揭示染色体端粒保护新机制——RAP1分子如何阻止端粒融合?

本文研究中,研究人员通过多学科交叉方法揭示了RAP1在染色体端粒保护中的重要作用,研究者指出,RAP1能通过与TRF2协同作用从而直接抑制DNA-PK的NHEJ功能,并防止端粒融合。

2025-04-19