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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:利用转录组学的主动学习框架识别疾病表型的调节因子

为该平台开发的通用AI模型将化学与疾病生物学联系起来,从而高效生产能够恢复病变组织细胞功能的药物。从该平台诞生的首个候选药物CLY-124,目前正处于治疗镰状细胞病的I期临床试验评估阶段。

2025-10-30

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

Cell:首次解析出人类甜味受体的三维结构图,有望设计出能调节人类对糖渴望的新型甜味受体调节

这项新研究以前所未有的2.8埃(埃,长度单位,1埃等于0.1纳米)的高分辨率绘制了人类甜味受体的结构图。相比之下,最小的原子——氢原子的直径也仅略大于1埃。

2025-05-22

《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

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

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

AJPCP:线粒体钾通道调节棕色脂肪组织的产热,为新的肥胖治疗铺平道路

这项研究表明,在小鼠中,暴露于寒冷和肾上腺素能刺激(即响应寒冷和应激的典型激素作用)可调节棕色脂肪组织中MitoKATP通道的水平。

2025-10-24

新型“双激素蛋白”实现血糖自主调节

这项研究代表着糖尿病治疗范式的转变,即从机械替代转向智能模仿;当治疗药物能像健康胰腺那样感知并响应身体需求时,糖尿病患者或许终将告别每日的血糖焦虑,并迎来更自由、更安全的生活。

2025-10-11

你可别小瞧那黄连!Int J Antimicrob Agents:黄连在复发性艰难梭菌感染治疗中成效显著,通过调节肠道菌群、减轻炎症等机制发挥关键作用

研究发现黄连素可减轻复发性艰难梭菌感染小鼠症状、提高生存率,其通过修复肠上皮屏障、减轻炎症、调节肠道菌群及增加乙酸浓度发挥作用,有望成为治疗该病的潜在药物。

2025-03-04