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Science:解析出chemerin受体结构,揭示脂代谢的新机制

这项研究完整描绘了GPR1与arrestin在不同功能状态下的结合情况。

2025-11-26

Science:骨折愈合的“神经开关”,支感觉神经通过特定神经营养因子精准调控骨痂形成

该研究发现将躯体感觉传入回路映射到骨骼可识别骨折愈合所需的神经营养信号。

2026-01-15

Science: 周华斌等首次完整解析染色凝聚体多尺度结构

本研究首次实现从氨基酸到微米尺度的凝聚体完整结构解析,揭示了DNA连接长度如何通过调控核小体排列和组蛋白尾巴相互作用,影响分子内外相互作用平衡,进而决定凝聚体热力学稳定性和材料性质。

2025-12-05

翁杰敏等多团队合作发现泛素依赖的异染色调控中心,整合环境信号动态调节染色状态以适应挑战

该研究发现了一个泛素依赖的异染色质遗传力调控中心(HRH),它广泛地控制着异染色质的繁殖,即使没有组蛋白去乙酰化酶的活性。

2026-01-14

“跳跳基因”竟是染色“建筑师”

来自圣裘德儿童研究医院等机构的科学家们通过研究揭开了这些“捣乱分子”的真面目,首次阐明了一种名为LINE-1的逆转座子如何通过改变基因组的三维(3D)空间结构来调控癌症基因表达。

2026-01-10

科学家发现,神经元不是只能“吃糖”,也会消耗脂供能

结果表明,神经元具有利用自身脂质储备维持功能的能力,揭示了突触对能量来源的代偿机制,为理解神经系统在代谢压力下的适应性提供了重要线索。

2025-07-03

Nature:神经细胞的“充电宝”——胶质细胞竟能为疼痛神经元“快递”能量!

来自杜克大学等机构的科学家们通过研究揭示了疼痛背后一个崭新且动人的细胞互助故事:原来,我们体内的卫星胶质细胞竟能通过搭建“纳米隧道”,为能量耗竭的感觉神经元“快递”健康的线粒体。

2026-01-16

Science:染色也会疲劳,DNA修复后的留下的可遗传性损伤

该研究发现DNA双链断裂即使被成功修复,也会在染色质三维结构中留下持久“疤痕”,导致基因表达功能的可遗传性损伤,这一现象作者称为染色质疲劳(chromatin fatigue)。

2025-12-01

Nature:纪如荣团队发现胶质细胞可向神经元 “输送线粒体” ,保护外周神经

背根神经节(DRG)的卫星胶质细胞(SGCs)可以通过隧道纳米管(TNTs)向感觉神经元直接传递线粒体,从而抑制神经元异常兴奋并缓解神经病理性疼痛。

2026-01-12

痛感神经元竟是过敏 “始作俑者”!Nature 揭秘神经-免疫对话改写过敏治疗思路

来自威尔康奈尔医学院等机构的科学家们通过研究揭示了一个颠覆传统认知的发现:肠道中的痛感神经元竟能直接“唤醒”免疫反应,驱动过敏与哮喘的发生,相关研究发现不仅改写了我们对过敏机制的理解。

2026-01-12