打开APP

马竞/张天宇团队突破耳廓畸形修复难题,利用细菌编织人工耳廓支架

这项新研究首次将微生物制造技术引入器官再造领域,不仅为众多小耳畸形患者带来曙光,更为复杂组织工程开辟了新思路,或许未来,心脏瓣膜、血管网络都能利用“微生物工厂”进行精准编织。

2025-05-28

新一代基因编辑技术——“先导编辑”完成首次人体试验,修复患者免疫细胞功能

与 CRISPR-Cas9 或碱基编辑相比,先导编辑的用途更广泛且更具可预测性,能够以可编程的方式替换、重写、插入或删除 DNA 片段。

2025-05-22

为何女性大脑更抗衰老?沉默的X染色体竟是关键!Science子刊:本应沉默的X染色体在老年时开始表达增强大脑连接的基因

这项研究不仅揭示了女性长寿和认知健康的潜在机制,还为开发抗衰老疗法提供了新的方向。

2025-03-13

Nature:科学家首次绘制出果蝇大脑完整的神经系统地图

在这项研究中,研究人员利用电子显微镜(EM)技术整合了三个独立的数据集,并首次绘制出了果蝇整个神经系统的详细地图。

2025-05-13

AD:女性中年时压力大,绝经后大脑中淀粉样蛋白沉积多!

这项研究强调了在AD发病机制中考虑性别和激素状况的重要性,以及在AD高风险女性中,中年时期减轻压力和绝经后的激素治疗可能有望预防AD。

2025-06-12

你肠道里的“叛军”,竟是大脑炎症的幕后黑手?

在肠道炎症的催化下,一些本应保卫肠道的免疫细胞,会“叛变”成为大脑的攻击者,上演一出由“肠道内乱”引发“大脑风暴”的惊险大片。

2025-06-27

Nature:下丘脑第三脑室——大脑衰老的关键‘枢纽’吗?

这项研究强调了细胞间相互作用在衰老中的重要性。调节细胞间信号传递、减轻炎症的系统性影响,可能是实现整体性延缓大脑衰老的关键策略。

2025-01-04

Cell:杨向东团队揭示错配修复基因导致亨廷顿病的神经元崩溃之谜

该研究系统性阐明了错配修复(MMR)基因在亨廷顿病病理中的核心作用,首次揭示了 MMR 基因通过调控体细胞 CAG 扩增速率,直接导致神经元的脆弱性。

2025-02-14

J Nanobiotechnology最新研究用单个BMSC软骨类器官,借天然血管环境修复受损骨软骨

本研究利用单个骨髓间充质干细胞衍生的软骨类器官,借助骨软骨组织自然血管化梯度,实现了梯度异质性骨软骨再生,验证了该策略的可行性与有效性,为相关修复提供新途径。

2025-05-26

Nature重磅发现:来自母亲的X染色体,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