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海马中的“概念细胞”如何帮我们记住故事?Science新研究揭示人类海马神经元如何处理代词

根据上下文,人们可以理解代词指的是谁。但是,人类为什么如此擅长于此,人类的大脑又是如何将代词与名词联系起来的呢?

2024-10-18

研究解析九倍木本竹基因组

乌脚绿的组培诱导开花体系以及高质量的参考基因组,为木本竹子的异源多倍体化、属间和种间杂交以及开花机制的研究奠定了基础。

2024-09-14

染色更像液体 or 固体?Cell:普林斯顿大学新研究用‘液滴手指’操控基因,揭秘染色的双重身份!

在这项新的研究中,研究者利用称为凝聚物的液体团来完成弯曲DNA链并使其移动的工作。

2024-09-24

浙江大学顾臻/李洪军/上海交通大学刘培峰报告了一种原位控制生物分子凝聚体用于胞内药物富集和保留!

该研究开发了一种生物正交反应操纵的LLPS系统,用于丰富和延长小分子药物的保留时间。

2024-09-18

Nature重磅发现:来自母亲的X染色,会加速大脑衰老

来自母亲的 X 染色体(Xm)导致认知能力受损,加速大脑衰老,并抑制了与衰老过程中认知能力有关的基因。

2025-01-26

Cell:新研究发现大分子凝聚在核仁中建立pH梯度

这项新研究为理解“涌现性质(整体大于部分之和)”如何产生凝聚体特有的“物理化学条形码”提供了一个起点。

2024-03-28

外泌,最新Nature Nanotechnology | 磁场驱动的外泌靶向调节营养不良肌肉的免疫和代谢变化

外泌体是一种极具前景的组织修复和再生疗法,可以诱导和引导营养不良疾病中的适当免疫反应。然而,操纵外泌体以控制其生物分布并在体内靶向它们以实现足够的治疗效果仍然是一个重大挑战。

2024-07-29

Cell:核糖翻译的新视角,如何利用协同作用提高翻译效率

该研究通过创新性地设计了“stopless-ORF circular RNA”(socRNA)模型,使得研究人员能够以极高的精度观察和分析核糖体在翻译过程中的动态变化。

2025-02-05

Science:剪接对RNA转录本的编辑延迟会导致细胞死亡

在这项新的研究中,这些作者如今发现了一种以更微妙的方式干扰剪接过程的机制。它与剪接体的一个由三种亚基U4、U5 和 U6组成的特定部分有关。

2024-11-28

Science:在分子水平上揭示细菌核糖招募mRNA的机制

研究者开发了一个机理框架,展示了这种复合物的各种成分如何协同作用,将新转录的 mRNA 带到核糖体上,并在转录和翻译之间发挥桥梁作用。

2024-12-03