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Nature:科学家揭示染色体端粒保护机制——RAP1分子如何阻止端粒融合?

本文研究中,研究人员通过多学科交叉方法揭示了RAP1在染色体端粒保护中的重要作用,研究者指出,RAP1能通过与TRF2协同作用从而直接抑制DNA-PK的NHEJ功能,并防止端粒融合。

2025-04-19

Science:人类蛋白RPA是维持端粒的重要端粒酶加工因子

在AlphaFold发现的指导下,该团队通过实验验证了在人类中,RPA确实是刺激端粒酶和帮助维持端粒所必需的。

2025-11-20

Nat Commun:从被动保护到主动防御,揭秘染色体端粒的抗癌新机制

研究揭示了一个关键的蛋白质复合体—染色体乘客复合体(CPC)和BLM-TOP3A-RMI1/2(BTR)复合体,其在有丝分裂阻滞期间能共同作用导致端粒去保护。

2025-03-20

华人学者临床研究发现,补充维生素D,能够保护端粒,或有助于延缓衰老

这项研究结果表明,有针对性地补充维生素 D 可能是延缓生物学衰老进程的一种有前景的策略,值得进一步研究。

2025-05-28

Nature:淋巴样小胶质细胞在阿尔茨海默病中的神经保护机制

近年来越来越多的研究表明,神经炎症同样是推动疾病进展的重要驱动力,而小胶质细胞(microglia)作为中枢神经系统的常驻免疫细胞,在其中发挥了关键作用.

2025-12-02

Nature子刊:武汉大学普颖颖团队等揭示细菌新型细胞器保护mRNA的机制

这项研究表明,mRNA 在 aggresome 中的储存有助于细菌在应激压力下的存活和复苏。

2025-08-21

贾伟平院士团队揭示相对骨骼肌质量对脂肪性肝病新亚型的保护作用及机制

该研究首次基于中国中老年人群,系统评估了三种相对骨骼肌质量(ASM)与脂肪性肝病(SLD)及其亚型的发病风险及潜在的生物中介因子。

2025-11-21

迄今最大规模临床试验证实,司美格鲁肽的心脏保护作用与基线肥胖和体重减轻无关,或有独特保护机制

这项针对SELECT研究的新分析表明,即使是那些体重较轻或减重较少的人,也能获得与体重较重或减重更多的患者一样的心血管保护益处,提示该药物的疗效机制并不仅源于减重效应。

2025-10-24

Nature:科学家揭示噬菌体如何通过超级感染排除机制保护后代

来自多伦多大学等机构的科学家们通过研究揭示了噬菌体如何通过一种独特的机制保护其后代免受同类竞争,从而在微生物群体中更有效地传播。

2025-07-22

BMJ子刊:每天几杯咖啡,延长端粒长度,减缓生物学衰老5年

每天饮用不超过 4 杯咖啡与更长的端粒有关,相当于减缓了生物学衰老速度五年。而每天饮用 5 杯及以上咖啡则没有益处,甚至可能造成细胞损伤。

2025-12-08