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两篇Nature论文有望实现利用分子靶向阻止癌细胞生长

这项研究的一个决定性特征是它专注于“融合”,即小分子和基因突变在功能和结构上精确地模拟彼此的影响。

2025-02-17

《自然·代谢》:河南大学团队发现大脑髓鞘正常形成和再生的关键分子“开关”!

OPC不同于其他细胞,它们在低葡萄糖水平时不会激活AMPK,这确保了OPC的增殖和分化,以便在发育过程中实现正常的髓鞘形成和神经疾病中实现髓鞘再生。

2025-11-16

Nature:转录与基因组双重视角解析人脑衰老的分子轨迹

衰老并未改变细胞身份,但代谢与翻译相关的“管家基因”在40岁后普遍下调,核糖体和线粒体功能衰退,抑制性神经元活动性削弱。

2025-10-02

Cell:高彩霞/刘俊杰/张勇等揭示CRISPR系统起源的关键分子机制

首次发现并定义了连接转座子与 CRISPR 之间长期缺失的关键进化中间体,将其命名为——TranC(Transposon-CRISPR intermediate)。

2025-10-02

Nat Metabol:肠道菌的“救星分子”!这种代谢物能抑制炎症,还能改善血糖控制

来自帝国理工学院等机构的科学家们通过研究发现,一种由肠道细菌产生的代谢物—三甲胺(TMA)竟能阻断导致胰岛素抵抗的关键免疫通路,从而显著改善血糖控制。

2025-12-17

Mol Cell:崔胜/高小攀/朱洪涛/于霞合作揭示RNA拮抗CRISPR的分子机制

该研究表明RNA反CRISPR通过耗尽Cas蛋白来抑制CRISPR-Cas系统。

2026-01-03

Cell:新研究破译人类皮肤休眠性疼痛感受器的分子结构

团队的分析揭示,休眠性疼痛感受器由特定的分子特征定义,其中包括(除其他成分外)抑瘤素M受体(OSMR)和神经肽生长抑素(SST)。

2026-02-19

研究揭示生物钟与DNA修复之间的分子机制

来自安达卢西亚分子生物学与再生医学中心等机构的科学家们通过研究取得了一项令人振奋的研究成果。他们发现,答案或许就藏在我们身体里的"生物钟"中。

2026-03-02