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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

Nature:从婴幼儿到百岁:翁志平等团队通过单细胞多组学描绘前额叶的衰老图谱

该研究为人类大脑发育和衰老的关键方面提供了见解,并揭示了转录组和基因组的动态变化。

2026-02-10

首次实时看清癌症关键受体的“社交动态”:《Cell》绘制ErbB家族二聚化全景图谱

这项研究全景式解析了ErbB受体家族的动态“社交图谱”。它不仅揭示了HER3同源二聚体这一新的调控维度,还精准刻画了不同致癌突变如何从动力学层面重塑受体相互作用,从而持续驱动癌信号。

2026-05-06

为理解人类发育基因调控奠定新基石:《Nature》发布超大单细胞多组学图谱,用深度学习破译顺式调控逻辑

该研究阐明了基序的模式如何控制细胞类型特异性的染色质可及性,并为解读顺式调控逻辑以及在人类发育过程中解读基因变异提供了基础资源。

2026-04-24

解码血管的“建筑蓝图”:《Cell》研究利用类器官与单细胞图谱,揭示人类血管发育的细胞社会与调控逻辑

该研究不仅绘制了迄今为止最完整的人类血管发育细胞图谱,还通过大规模基因筛选,发现了包括MECOM在内的关键调控因子,并验证了该模型在糖尿病等血管疾病研究中的应用潜力。

2026-04-22

科研人员绘制图谱解析风险SNP驱动的促肿瘤机制

吕万革教授团队联合张弩教授团队系统性绘制胶质瘤功能性增强子互作图谱,解析风险SNP驱动的促肿瘤机制。本研究提供了胶质瘤增强子连接组资源,阐明了非编码变异如何重塑远程调控并推动肿瘤进展。

2025-10-06

Nature:一个“超级”止痛分子为何成瘾风险却出奇低?

来自美国国立卫生研究院的研究人员等机构的科学家们通过研究用一种名为DFNZ的新型分子正面挑战了这一教条。

2026-04-03

Cell:绘制纤毛蛋白图谱有助于了解罕见的儿童疾病和遗传疾病

研究人员对人类细胞初级纤毛的蛋白质组成进行了全面分析,为识别新的致病基因和更好地了解罕见疾病打开了大门。

2025-10-22