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Nat Neurosci:小鼠大脑中特定的“时间细胞”群对于学习复杂行为至关重要

James Heys博士提出:“我们认为,内嗅皮层可能兼具双重职能,既作为衡量距离的里程计,也作为记录时间流逝的时钟。”

2024-07-06

Nature:揭示果蝇机体神经元网络将简单命令转化为复杂行为背后的分子机制

研究结果表明,命令样的DNs并不会单独行动,而是会招募额外的DNs网络,从而就为揭示简单的大脑命令如何产生协调行动提供新的见解。

2024-06-09

PNAS丨谭蔚泓、韩达合作解密sgc8c DNA适体的复杂三维结构和功能优化

研究结果揭示了sgc8c DNA适体形成精密复杂的三通结构,它能巧妙地从不同区域招募十余个核苷酸汇聚于三通中心构成其“结构-功能”的关键位点,这些信息有效地指导了适体的功能优化。

2024-07-28

多项研究:运动能提升体内β-内啡肽水平,逆转因睡眠不足导致的FAO紊乱和肿瘤干细胞特性

适度且规律的运动(而非突然进行的高强度运动)能够有效地调整大脑内的多种神经递质水平,有助于稳定我们的生物钟。

2024-08-27

Biotechnol:患者特异性“迷你结肠”能对肿瘤微环境复杂性进行长期模拟

本研究开发了一种患者特异性的结直肠癌模型,能够对肿瘤微环境复杂性进行长期模拟,为药物筛选、个体化治疗和肿瘤微环境研究提供了新工具,具有极为广泛的应用前景。

2024-07-31

Nature子刊:研究发展出复杂体系中可同时鉴定配体靶蛋白质和结合位点的蛋白质组学方法

研究利用蛋白质在结合配体后局部稳定性的变化,开发了在复杂体系中可以同时高灵敏鉴定配体结合蛋白和结合位点的蛋白质组学新方法(PELSA)。

2024-12-27

Nature子刊:新型肿瘤类器官首次重现胰腺癌的复杂性,带来治疗新希望

这项研究为开发有效的胰腺癌疗法提供了新的思路和技术平台,展示了利用类器官模型探索复杂疾病的巨大潜力。

2024-12-30

Cell | 综述:解密复杂性状的遗传与分子基础

稀有变异的研究不仅拓宽了我们对遗传多样性的认识,也为遗传疾病的预防、诊断和治疗开辟了新的途径。

2024-03-09

Cell:利用新开发的显微镜技术FLASH-PAINT观察复杂的细胞内部运作

来自美国耶鲁大学的研究人员开发了一种革命性的显微镜技术——“FLASH-PAINT”,它为我们揭开单个细胞内部运作的神秘面纱提供了前所未有的视角。

2024-05-01

Nature:重庆大学印明柱团队绘制迄今最大规模泛癌种脉管系统单细胞图谱,揭示肿瘤血管生成的复杂过程

这项研究描绘了肿瘤血管系统的复杂性,为充分理解肿瘤血管生成的复杂过程提供了全景视角,对抗血管生成治疗具有潜在临床意义。

2024-07-15