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诺华打出自免“王牌”

诺华在自免领域的布局带有极强的创新色彩和冒险精神,倾向于押注创新疗法。

2025-08-22

Science:泛疾病图谱绘制了健康、疾病和衰老的分子指纹图谱

这项"人类疾病血液图谱"研究还揭示,每个人的血液谱都具有独特的分子指纹,这些指纹在童年时期发生变化,并在成年期趋于稳定。这为医疗保健提供者提供了一个比较基线,未来或可用于标记早期的异常变化。

2025-10-23

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

PNAS:揭示机体神经系统调节疼痛信号背后的分子机制,有望为开发新型疗法揭示的靶点

本文研究结果揭示了脊神经节的神经元中Kv3.4的NTID多位点磷酸化所控制的动态UDSB调节或许在机体机械感觉传导和疼痛调节过程中发挥着重要作用。

2025-03-21

Nature:生物催化发现的范式革命——“实验-数据-AI”闭环,高效链接分子与功能

研究人员巧妙地将大规模的“蛮力”实验筛选与“智慧”机器学习相结合,成功开发出一个名为CATNIP的预测工具。

2025-10-08

BCRT:三阴性乳腺癌治疗突破!卡铂联合依维莫司带来希望

来自纽约西奈山伊坎医学院等机构的科学家们通过进行随机II期临床试验发现,将靶向治疗药物依维莫司加入标准的卡铂化疗方案中就能显著延长晚期三阴性乳腺癌患者的无进展生存期。

2025-08-28

Nat Materials:揭示肺部组织的机械改变诱发肺纤维化背后的分子机制

这项研究的亮点在于,其将肺纤维化重新定义为一个机械问题,而不仅仅是生物学问题。

2025-09-09

Science:利用开源计算工具预测由蛋白无序区域驱动的分子间相互作用

该工具分析了蛋白质构建单元(称为氨基酸)的化学相互作用,并预测无序蛋白质的哪些部分会对体内的其他分子产生吸引力或排斥力。

2025-09-29

Nature:揭示小细胞肺癌劫持神经元突触从而加速生长背后的分子机制

这项研究不仅揭示了SCLC细胞如何劫持神经元突触信号来促进肿瘤生长,还为开发新的治疗方法提供了可能。

2025-09-12