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新型A-G碱基编辑器精准“修正”线粒体遗传缺陷

本研究成功锻造出了一款堪称“史上最强”的线粒体A-to-G碱基编辑器(eTd-mtABEs),不仅将编辑效率提升至前所未有的87%,比初代工具高出145倍,更解决了致命的脱靶风险。

2025-06-12

Nature:揭示颗粒K通过激活完整的补体级联反应来驱动组织损伤和炎症

通过一系列实验,研究者证实GZMK激活了完整的补体级联反应,产生了驱动炎症、招募免疫细胞和造成组织损伤的复杂性。

2025-02-21

柳叶刀:AAV基因疗法,帮助遗传性失明儿童重见光明

该研究首次证明了 AIPL1 基因疗法在儿童中的安全性和有效性,能够显著改善视力及生活质量,此外,视力的改善还可能促进儿童语言、社交和运动能力的正常发展。

2025-02-24

研究提出纳米靶向乏氧病灶增强鼻咽癌放疗敏感性策略

研究人员针对鼻咽癌的细胞表面靶点进行广泛筛选,鉴定出转铁蛋白受体1(TfR1)作为乏氧病灶的特异性靶点,并开发了针对性的纳米酶递送系统和放疗增敏策略。

2025-01-31

研究揭示RNA去甲基化的氧化还原修饰调控番茄果实成熟机制

过氧化氢可引起m6A RNA去甲基化酶SlALKBH2发生氧化修饰形成同源二聚体,促进SlALKBH2蛋白稳定,保障其在果实成熟过程中发挥功能。

2025-01-30

Cancer Res:科学家揭秘结直肠癌的“基因密码”,遗传背景如何影响肿瘤突变?

本文研究不仅填补了少数族裔群体在结直肠癌研究中的空白,还为精准医疗的未来发展提供了新的方向。

2025-05-08

蛋白体改写免疫防御规则

人体细胞内默默运转的"蛋白质碎纸机"——蛋白酶体(proteasome),竟是一个隐藏的抗生素制造工厂!

2025-03-10

David Baker再获里程碑突破——AI首次从头设计出蛋白

该研究利用 AI 从头设计了具有复杂活性位点的丝氨酸水解酶,这也是首次从头设计一种新的酶,其能够加快一个四步化学反应,该反应对于许多生物和工业过程至关重要,其中包括塑料降解和回收。

2025-02-18

Cell:揭示致癌融合蛋白通过与RNA聚合II相互作用形成凝集物,促进多种癌症产生

这项研究揭示了多种致癌融合蛋白(oncofusion)共有的分子机制,揭示了潜在的可药物靶点。

2025-06-13

Cell:我国科学家揭示环状二核苷酸诱导的磷脂组装抵御病毒感染机制

研究结果表明,与 CDN 结合后,CapE 经历了剧烈的结构重排。这种转变暴露了其催化位点,并促进其聚合成有序的细丝。

2025-05-29