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Science:抑制衰老的主要调节因子15-PGDH可使小鼠关节软骨再生

研究结果表明,治疗后基因表达整体转向更年轻的软骨组成,且没有干细胞或祖细胞的参与。

2025-11-28

Science:我国科学家发现植物细胞壁调节植物干细胞机制

科学家们确定了一个名为PME5的关键酶基因,它是软化果胶的主开关。但他们发现了一个巧妙的机制:细胞将这种酶的指令手册——PME5信使RNA,牢牢锁定在细胞核内。

2025-12-31

Cell:pH依赖性转录凝聚体对炎症反应的调节

这些发现表明,pH 不仅是炎症的结果,也可作为“信号开关”主动调控炎症反应过程,揭示了细胞如何通过内部生化状态反馈控制免疫激活的过程。

2025-07-21

Cell重磅:AI破局抗生耐药危机,从头设计全新抗生,精准杀灭耐药菌

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

Science:新研究揭示分娩时的拉伸和压力调节子宫收缩机制

该研究团队的结果为更精细的分娩管理和镇痛方法开辟了可能性。如果科学家能够找到可以安全调节PIEZO活性的分子,那么未来或许能够根据需要抑制或增强子宫收缩。

2025-11-22

Nat Cell Biol:守护胰岛的液态车间:PDIA6相分离驱动胰岛前体高效折叠

内质网钙离子波动通过驱动PDIA6发生相分离,形成一个既能加速正确折叠又能有效防止错误折叠的“活性反应中心”,这是细胞确保胰岛素等重要蛋白质实现高效、高质量生产的一种精密调控策略。

2025-12-03

Nat Commun:“细胞尺寸调节器”现身!非编码基因如何成为细胞大小的“总指挥”?

一种名为 CISTR-ACT 的长链非编码RNA(lncRNA)能像“细胞尺寸调节器”一样,在多类细胞乃至不同物种中控制细胞的大小与形态。

2025-12-29

《自然》重磅:约翰霍普金斯大学找到“大脑调节器”,焦虑、精神分裂或迎精准疗法

这些被称为Δ型离子型谷氨酸受体(delta-type ionotropic glutamate receptor, GluD)的蛋白质,长期以来被认为在神经元之间的信号传递中扮演主要角色。

2025-09-29

AI 仅用100秒破解抗生谜题!Nat Microbiol:100 秒锁定药物靶点,新型窄谱抗生精准狙击致病菌

来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究不仅发现了一种能精准靶向致病菌的新型抗生素,而且他们还借助AI技术在短短100秒内就破解了这种药物的作用机制,将原本需要两年的研究过程压缩到了六个月。

2025-10-09

Science:绘制100年来抗生耐药性演变图谱,以查明抗生耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28