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Science:施一公团队解析γ-分泌酶识别和连续切割淀粉样蛋白的分子机制

这项研究使用冷冻电镜(cryo-EM)技术观察和描述了人类γ-分泌酶在APP切割过程中如何与不同的Aβ肽底物相互作用。

2024-12-12

Cancer Cell:揭示化疗或能改变卵巢癌使其对免疫疗法更加易感背后的分子机制

本文研究结果揭示了临床相关的髓细胞驱动的空间T细胞的耗竭或能开启免疫疗法策略从而释放高级别浆液性卵巢癌患者机体中CD8+ T细胞介导的抗肿瘤免疫力。

2024-12-23

Nat Commun:科学家发现能清除包括免疫疗法耐受肿瘤在内的肿瘤的新型分子机制

这项研究中,研究人员发现了一种名为Ly6a的特殊蛋白,其抗体能清除动物模型机体中的肿瘤,甚至对于对PD1耐受的肿瘤也能实现清除功效。

2024-11-22

Nat Cancer:揭示黑色素瘤细胞躲避氧化性压力从而发生转移背后的分子机制

本文研究结果揭示了tRNA含硒半胱氨酸蛋白质的特殊修饰在氧化性压力抵抗中的作用,同时强调了FTSJ1或能作为转移性疾病特殊的潜在治疗性靶点。

2024-11-13

研究揭示细菌复杂鞭毛马达结构的组分

该研究发现,位于胞质侧的FlgX蛋白构成空肠弯曲杆菌复杂鞭毛马达结构的新组分,能够与MotA的胞质部分相互作用并稳定马达中的定子环。

2025-01-25

Cell Metab:多器官分子层面解析运动相关的能量缺乏对生理系统的影响

为了在小鼠中建立与运动相关的能量缺乏模型,研究人员使用了运动换食物的模型,通过将跑轮运动与食物奖励挂钩,表征小鼠多种表型并收集多种组织样本进行分析。

2024-09-10

运动对全身分子级的变革!Nature:研究在细胞水平上揭示锻炼对大鼠所有器官的影响

运动可以降低许多疾病的风险,但以往研究大多聚焦于单一维度,科学家们仍不完全了解运动如何在分子水平上改变身体。

2024-05-18

Sci Adv:揭示维生素D的缺乏导致机体自身免疫性疾病背后的分子机制

本文研究结果表明,胸腺中维生素D信号的确实会干扰正常的胸腺髓质上皮细胞(mTEC,medullary thymic epithelial cell)的分化和功能,并会加速机体胸腺的衰老。

2024-10-31

拥抱AI,颜宁团队连发两篇论文,开发“酷寻”策略,探寻未知蛋白,开启结构生物学范式

该研究揭示了聚糖在糖缀合物结构折叠中的关键作用,并有助于理解生物圈中的碳/氮比值。

2024-12-21

JCSM:研究鉴定出驱动肌肉衰老的基因

这项研究表明,人工智能有可能造福于肌肉衰老和肌肉疏松症领域。人工智能以前从未用于骨骼肌质量调节领域。

2024-10-29