本文研究通过深入分析染色体易位对基因表达的影响为科学家们揭示了基因调控和肿瘤发生之间复杂的联系。
本文研究结果表明,利用电刺激装置来激活大脑中的干细胞或能改善临床前中风模型的功能结局。
当科学家在GLP1-RA的分子结构中解码出"基因平等性"的密钥,这场跨越基因与社会的双重革命,正在重新定义人类对抗肥胖的叙事逻辑。
这些发现表明,敲除 SMAD4 是增强 NK 细胞抗肿瘤活性的一种通用且极具吸引力的新策略,为改进基于 NK 细胞的癌症免疫疗法开辟了新途径。
本文研究揭示了人类心脏病中大量心肌细胞再生的巨大潜力,其或有望用于治疗多种人类心脏疾病。
这项研究不仅开发了一款超高通量超高灵敏度的细胞图谱绘制工具,更创造了强大的基因组AI模型。
本研究创建了一个系统,可在单只小鼠肝脏中测试数百种不同的遗传修饰,同时从同一细胞中捕获多种类型的数据。
通过对来自全球28个不同群体的65个个体进行深度测序,构建了130个高质量的单倍型解析基因组。
研究发现揭示了一种此前未知的基于内质网的机械抗力机制,该机制对维持机械负荷下的表皮稳态和调节再生反应至关重要。
他们开发了一套关联光镜与冷冻电镜工作流程,仅需从细胞上清液中获取微量病毒颗粒即可表征HIV-1衣壳形态。